JYBN7存储器或计数器
发布时间:2019/10/23 11:53:47 访问次数:786
JYBN7工作原理,设CMOs反相器的阈值电压VTH≈VDD/2,电路中r1<r2.
由图8.2.2可知 ,G1门的输入电平uII决定着电路的输出状态 。根据叠加原理有
ui1=R2/R1+r2*uI+r1/r1+r2
v0(6· Z· l丿
设输入信号vl为三角波 ,当秒I=OV时,vI1≈0Ⅴ ,G1门截止 ,v0l=%H≈
yDD,G2门导通 ,v0=%L≈ 0Ⅴ 。输人信号vI从OV电压逐渐增加 ,只要I1<%Ⅱ ,电路保持v0≈ OV不变。当vI上升到%I=%H时 ,Gl门进人其电压传输特性转折区 ,此时%1的增加在电路中产生如下正反馈过程,这样 ,电路的输出状态很快从低电平输人信号上升过程中 ,使电路的输出正向阈值电压 ,用 %+表示 。即由式(8,2,vII=%H=如果pll继续上升 ,电路在oI1>‰日后 ,输出状态维持v0≈vDD不变。
如果oI从高电平开始逐渐下降 ,当降至%l=‰H时 ,G1门又进人其电压传输特性转折区 ,电 路又产生如下的正反馈过程电路迅速从高电平跳变为低电平,v0
≈0Ⅴ。
输人信号在下降过程中 ,使输出电平发生跳变时所对应的输入电平称为负
向阈值电压 ,用 ‰ ~表示 。根据式 (8.2,1)有变为低电平,且一直稳定地输出低电平。触发翻转后会一直保持有记忆功能,可作为一般的存储器或计数器。双稳态电路有触发电路、施密特触发电路。
无稳态电路主要是多谐振荡器电路。多渚振荡器可以由三极管构成,也可以用555或者通用门电路等来构成。多谐振荡电路可分为直接反馈型、间接反馈型、无稳型VCD。
数字集成电路是将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。根据数字集成电路中包含的门电路或元器件数量,可将数字集成电路分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路和特大规模集成电路。
门电路 门电路是实现一定逻辑关系的电路,是组成数字电路的基本单元,常用门电路如表9-4所示。在实际应用中,广泛使用的是TTL和CMOS集成电路。
常用TTL集成电路.或非门有74LSO2、74LS27、74LS54、74LS55等,与非门有7虬S00、74LS10、74LS20、74LS30等。集电极开路与非门电路有74LSO1、74LS03、74LS12等。
部分常用的TTL与CMOS集成电路CMOS集成电路.
JYBN7工作原理,设CMOs反相器的阈值电压VTH≈VDD/2,电路中r1<r2.
由图8.2.2可知 ,G1门的输入电平uII决定着电路的输出状态 。根据叠加原理有
ui1=R2/R1+r2*uI+r1/r1+r2
v0(6· Z· l丿
设输入信号vl为三角波 ,当秒I=OV时,vI1≈0Ⅴ ,G1门截止 ,v0l=%H≈
yDD,G2门导通 ,v0=%L≈ 0Ⅴ 。输人信号vI从OV电压逐渐增加 ,只要I1<%Ⅱ ,电路保持v0≈ OV不变。当vI上升到%I=%H时 ,Gl门进人其电压传输特性转折区 ,此时%1的增加在电路中产生如下正反馈过程,这样 ,电路的输出状态很快从低电平输人信号上升过程中 ,使电路的输出正向阈值电压 ,用 %+表示 。即由式(8,2,vII=%H=如果pll继续上升 ,电路在oI1>‰日后 ,输出状态维持v0≈vDD不变。
如果oI从高电平开始逐渐下降 ,当降至%l=‰H时 ,G1门又进人其电压传输特性转折区 ,电 路又产生如下的正反馈过程电路迅速从高电平跳变为低电平,v0
≈0Ⅴ。
输人信号在下降过程中 ,使输出电平发生跳变时所对应的输入电平称为负
向阈值电压 ,用 ‰ ~表示 。根据式 (8.2,1)有变为低电平,且一直稳定地输出低电平。触发翻转后会一直保持有记忆功能,可作为一般的存储器或计数器。双稳态电路有触发电路、施密特触发电路。
无稳态电路主要是多谐振荡器电路。多渚振荡器可以由三极管构成,也可以用555或者通用门电路等来构成。多谐振荡电路可分为直接反馈型、间接反馈型、无稳型VCD。
数字集成电路是将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。根据数字集成电路中包含的门电路或元器件数量,可将数字集成电路分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路和特大规模集成电路。
门电路 门电路是实现一定逻辑关系的电路,是组成数字电路的基本单元,常用门电路如表9-4所示。在实际应用中,广泛使用的是TTL和CMOS集成电路。
常用TTL集成电路.或非门有74LSO2、74LS27、74LS54、74LS55等,与非门有7虬S00、74LS10、74LS20、74LS30等。集电极开路与非门电路有74LSO1、74LS03、74LS12等。
部分常用的TTL与CMOS集成电路CMOS集成电路.