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BZT52C18-7-F 如何提高抗飽和TTL電路開關速度

發(fā)布時間:2020/2/9 16:24:55 訪問次數(shù):1866

BZT52C18-7-F一些TTL門電路系列的扇出數(shù)、傳輸延遲時間苫pd和功耗PD等,用來進行比較。

表3.2.2 TTL門電路的各種系列的性能比較.

                    

3.2.1 在數(shù)字電中,BJT管作為開關使用時,工作在其輸出特性曲線的什么區(qū)?

3.2.2 基本的BJT反相器的動態(tài)性能存在什么問題?而TTL反相器的輸人級和推拉式輸出級各有什么特點,它們是怎樣提高電路的開關速度的?

3.2.3 TTL與非門和TTL反相器在電路結構上和功能上有何不同?

3.2.4 為什么BiCMOs電路的開關速度比較快?

3.2.5 抗飽和TTL電路為什么可以提高開關速度?

由于TTL門電路中BJT工作在飽和狀態(tài),開關速度受到了限制。只有改變電路的工作方式,BJT從飽和型變?yōu)榉秋柡托?才能從根本上提高速度。射極耦合邏輯門(ECL)電路就是一種非飽和型高速數(shù)字集成電路,它的平均傳輸延遲時間可在2ns以下,是目前雙極型電路中速度最高的,主要用于高速或超高速數(shù)字系統(tǒng)中。

ECL門電路的基本結構,圖3.3.1所示是基本的ECL門電路,T1、T2和T3管組成發(fā)射極耦合電路。

A、B為輸人信號,T3的基極接-1.3V的參考電壓,T4和T5組成射極輸出電邏輯電路

類型延時功耗積DP/pJ,肖特基TTL(74S系列),低功耗肖特基TTL(74Ls系列),改進的肖特基TTL(74As列),改進的低耗肖特基(74ALS),快速urTL(74F系列)

傳輸延遲時間rpd/ns,每門功耗PD/mⅥ,扇出數(shù)即ECL門的基本邏輯功能是同時具備或非/或輸出,稱之為互補邏輯輸出。

不論是哪個BJT導通,所形成的發(fā)射極電流iE都是很接近的,輸入信號就像開關一樣,控制T1、T2或T3給Re提供站這個電流,所以ECL電路又稱為電流開關型電路(CML①)。

以上所述的是具有A、B兩個輸人端的或非電路,只要增加相同類型的BJT與T1并聯(lián),就能增加門電路的輸入端數(shù)。

ECL門電路的實際電路,圖3.3.2所示是ECL門的電路實例。其中T1~T4組成多端輸人,并與T5組成射極耦合電路。T6組成一個簡單的電壓跟隨器,它為T5提供一個參考電壓h/Ru。為了補償溫度漂移,在T6的基極回路接人了兩個二極管。T7和T8組成電壓跟隨器。

                           

ECL門電路的工作特點,BJT工作在截止區(qū)或放大區(qū),集電極電位總高于基極電位,這就避免了BJT因工作在飽和狀態(tài)而產(chǎn)生的存儲電荷問題。

邏輯電平的電壓擺幅小,只有0.8V左右。集電極輸出電壓的變化小,這不僅有利于電路的轉(zhuǎn)換,而且可采用很小的集電極電阻Rc。因此ECL門的負載電阻總是在幾百歐的數(shù)量級,使輸出回路的時間常數(shù)比一般飽和型電路小,因而開關速度快,常用于高速系統(tǒng)中。

或輸出T或非輸出D×24.98 kΩ,u/EE=-5.2V,輸入端.

圖3.3.2 實際的ECL門電路,它的主要缺點是制造工藝要求高,功耗大。其邏輯擺幅小,噪聲容限只有0.2V左右,因而抗干擾能力較弱。而且由于輸出電壓為負值,若需要與其他GCML系Curren-Modc Logic的縮寫。

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BZT52C18-7-F一些TTL門電路系列的扇出數(shù)、傳輸延遲時間苫pd和功耗PD等,用來進行比較。

表3.2.2 TTL門電路的各種系列的性能比較.

                    

3.2.1 在數(shù)字電中,BJT管作為開關使用時,工作在其輸出特性曲線的什么區(qū)?

3.2.2 基本的BJT反相器的動態(tài)性能存在什么問題?而TTL反相器的輸人級和推拉式輸出級各有什么特點,它們是怎樣提高電路的開關速度的?

3.2.3 TTL與非門和TTL反相器在電路結構上和功能上有何不同?

3.2.4 為什么BiCMOs電路的開關速度比較快?

3.2.5 抗飽和TTL電路為什么可以提高開關速度?

由于TTL門電路中BJT工作在飽和狀態(tài),開關速度受到了限制。只有改變電路的工作方式,BJT從飽和型變?yōu)榉秋柡托?才能從根本上提高速度。射極耦合邏輯門(ECL)電路就是一種非飽和型高速數(shù)字集成電路,它的平均傳輸延遲時間可在2ns以下,是目前雙極型電路中速度最高的,主要用于高速或超高速數(shù)字系統(tǒng)中。

ECL門電路的基本結構,圖3.3.1所示是基本的ECL門電路,T1、T2和T3管組成發(fā)射極耦合電路。

A、B為輸人信號,T3的基極接-1.3V的參考電壓,T4和T5組成射極輸出電邏輯電路

類型延時功耗積DP/pJ,肖特基TTL(74S系列),低功耗肖特基TTL(74Ls系列),改進的肖特基TTL(74As列),改進的低耗肖特基(74ALS),快速urTL(74F系列)

傳輸延遲時間rpd/ns,每門功耗PD/mⅥ,扇出數(shù)即ECL門的基本邏輯功能是同時具備或非/或輸出,稱之為互補邏輯輸出。

不論是哪個BJT導通,所形成的發(fā)射極電流iE都是很接近的,輸入信號就像開關一樣,控制T1、T2或T3給Re提供站這個電流,所以ECL電路又稱為電流開關型電路(CML①)。

以上所述的是具有A、B兩個輸人端的或非電路,只要增加相同類型的BJT與T1并聯(lián),就能增加門電路的輸入端數(shù)。

ECL門電路的實際電路,圖3.3.2所示是ECL門的電路實例。其中T1~T4組成多端輸人,并與T5組成射極耦合電路。T6組成一個簡單的電壓跟隨器,它為T5提供一個參考電壓h/Ru。為了補償溫度漂移,在T6的基極回路接人了兩個二極管。T7和T8組成電壓跟隨器。

                           

ECL門電路的工作特點,BJT工作在截止區(qū)或放大區(qū),集電極電位總高于基極電位,這就避免了BJT因工作在飽和狀態(tài)而產(chǎn)生的存儲電荷問題。

邏輯電平的電壓擺幅小,只有0.8V左右。集電極輸出電壓的變化小,這不僅有利于電路的轉(zhuǎn)換,而且可采用很小的集電極電阻Rc。因此ECL門的負載電阻總是在幾百歐的數(shù)量級,使輸出回路的時間常數(shù)比一般飽和型電路小,因而開關速度快,常用于高速系統(tǒng)中。

或輸出T或非輸出D×24.98 kΩ,u/EE=-5.2V,輸入端.

圖3.3.2 實際的ECL門電路,它的主要缺點是制造工藝要求高,功耗大。其邏輯擺幅小,噪聲容限只有0.2V左右,因而抗干擾能力較弱。而且由于輸出電壓為負值,若需要與其他GCML系Curren-Modc Logic的縮寫。

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