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ZXTP2013ZTA TTL反相器的工作原理

发布时间:2020/1/20 23:15:28 访问次数:1217

ZXTP2013ZTAYHLZD-()和YHLZR-()接线块的件号如表6-78、表6-79和图6-595所示,其巾YHLZD-()接线块是二极管组件接线块,YHLZR-()接线块是电阻组件接线块。

          

         

                    

二极管组件接线块件号举例,件号备注YHLZD-23,没有长度可用,无法更换YHLzD-29,YHLZD-39电阻组件接线块件号举例电阻或1极管符号,B侧阴极件号YHLZR-1,YHLZR-22生产厂商Burndy A侧阳极类型F电阻或二极管接线块结构.

接线块插钉介绍,BACC47DE()标准密度连接钉用于BACM15C类型中的F型、G型和H型标准密度连接接线块,以及YHLzD-()和YHLzR-()组件接线块。插钉的结构如图6-596所示;压接位置如图6-597所示;拆除与安装方法如图6-598和图6-599所示。

                 

由于基本BJT反相器的动态性能不理想,为改善其动态性能,增加若干元器件构成TTL反相器的基本电路,如图3.2.4所示。该电路由三部分组成,TI组成电路的输入级,T3、T4和二极管D组成输出级以及由T2组成的中间级作为输出级的驱动电路,将T2的单端输人信号vI2转换为互补的双端输出信号vI3和v⒕, 以驱动T3和T4。

                            

TTL反相器的工作原理,当输人vI=7IL=0,2Ⅴ时,T1的发射结导通,其基极电压为v1=yIL+yE1uc(5V),Re2 1kΩ=0.9V,该电压作用于T1的集电结和TTL反相器的基本电路T2、T3的发射结上,所以T2、T3都截止,而T4和D导通,输出为高电平,vo=yoH≈ucc-7E4-7D=3.6V。

当输入vI=yIn=3.6Ⅴ时,uc通过Rbl和T1的集电结向T2、T3提供基极电流,使T1,T3饱和导通,此vl=yc+E2+yE3=2.1V,使T1的发射结反向偏置,而集电结正向偏置。所以T1处于发射结和集电结倒置的放大状态。由于T2和T3饱和,使‰=%E s2+y:“=0.9v。该电压作用于T4的发射结和二极管D两个PN结上,显然T4和D均截止。T4和D截止,且T3饱和导通,使输出为低电平,v。=v c3=7cEs3=0.2Ⅴ。

上述电路实现了反相器的逻辑关系。

输人级的作用是用来提高工作速度的。当电路的输人电压由高到低变化时,T1由倒置的放大状态转换为放大状态,使T2的电流加快,抽走多余的存储电荷而达到截止。T2的迅速截止一方面使T4的导通加快,另一方面使T3的截止加快,从而加快了状态转换。

采用推拉式输出级①以提高开关速度和带负载能力。输出级的两个管子总是一个导通而另一个截止,因此降低了静态功耗。当输出为低电平时,T4截止,T3饱和导通,其饱和电流全部用来驱动负载。当输出为高电平时,T3截止,由T4组成电压跟随器的输出电阻很小,因此带负载能力也较强。当输出端接有电容性负载时,T3或T4饱和导通电阻很低,对电容充、放电时间常数,又称为带有源上拉hctivc pul1-up)电路或图腾柱(Totcm polC)输出级。

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ZXTP2013ZTAYHLZD-()和YHLZR-()接线块的件号如表6-78、表6-79和图6-595所示,其巾YHLZD-()接线块是二极管组件接线块,YHLZR-()接线块是电阻组件接线块。

          

         

                    

二极管组件接线块件号举例,件号备注YHLZD-23,没有长度可用,无法更换YHLzD-29,YHLZD-39电阻组件接线块件号举例电阻或1极管符号,B侧阴极件号YHLZR-1,YHLZR-22生产厂商Burndy A侧阳极类型F电阻或二极管接线块结构.

接线块插钉介绍,BACC47DE()标准密度连接钉用于BACM15C类型中的F型、G型和H型标准密度连接接线块,以及YHLzD-()和YHLzR-()组件接线块。插钉的结构如图6-596所示;压接位置如图6-597所示;拆除与安装方法如图6-598和图6-599所示。

                 

由于基本BJT反相器的动态性能不理想,为改善其动态性能,增加若干元器件构成TTL反相器的基本电路,如图3.2.4所示。该电路由三部分组成,TI组成电路的输入级,T3、T4和二极管D组成输出级以及由T2组成的中间级作为输出级的驱动电路,将T2的单端输人信号vI2转换为互补的双端输出信号vI3和v⒕, 以驱动T3和T4。

                            

TTL反相器的工作原理,当输人vI=7IL=0,2Ⅴ时,T1的发射结导通,其基极电压为v1=yIL+yE1uc(5V),Re2 1kΩ=0.9V,该电压作用于T1的集电结和TTL反相器的基本电路T2、T3的发射结上,所以T2、T3都截止,而T4和D导通,输出为高电平,vo=yoH≈ucc-7E4-7D=3.6V。

当输入vI=yIn=3.6Ⅴ时,uc通过Rbl和T1的集电结向T2、T3提供基极电流,使T1,T3饱和导通,此vl=yc+E2+yE3=2.1V,使T1的发射结反向偏置,而集电结正向偏置。所以T1处于发射结和集电结倒置的放大状态。由于T2和T3饱和,使‰=%E s2+y:“=0.9v。该电压作用于T4的发射结和二极管D两个PN结上,显然T4和D均截止。T4和D截止,且T3饱和导通,使输出为低电平,v。=v c3=7cEs3=0.2Ⅴ。

上述电路实现了反相器的逻辑关系。

输人级的作用是用来提高工作速度的。当电路的输人电压由高到低变化时,T1由倒置的放大状态转换为放大状态,使T2的电流加快,抽走多余的存储电荷而达到截止。T2的迅速截止一方面使T4的导通加快,另一方面使T3的截止加快,从而加快了状态转换。

采用推拉式输出级①以提高开关速度和带负载能力。输出级的两个管子总是一个导通而另一个截止,因此降低了静态功耗。当输出为低电平时,T4截止,T3饱和导通,其饱和电流全部用来驱动负载。当输出为高电平时,T3截止,由T4组成电压跟随器的输出电阻很小,因此带负载能力也较强。当输出端接有电容性负载时,T3或T4饱和导通电阻很低,对电容充、放电时间常数,又称为带有源上拉hctivc pul1-up)电路或图腾柱(Totcm polC)输出级。

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