В микросхемах ТТЛ основным технологическим элементом является элемент И –НЕ. — КиберПедия 

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

В микросхемах ТТЛ основным технологическим элементом является элемент И –НЕ.

2017-12-21 392
В микросхемах ТТЛ основным технологическим элементом является элемент И –НЕ. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

На рис.18 представлена схема со сложным выходом, которая применяется в элементах ТТЛ. Схема обладает хорошей нагрузочной способностью, и потребляет сравнительно не большой ток. Схема содержит фазоинверсный ключ на транзисторе VT1 и два ключа, соединённых последовательно на транзисторах VT2 и VT3.

 
 

 


При входном напряжении, равным нулю, транзистор VT1 закрыт. Закрыт и транзистор VT3 нулевым смещением на базе. Транзистор VT2 открыт прямым смещением через сопротивление R1. На сопротивлении нагрузки, подключённой к общей точке, устанавливается единица от источника питания через ограничительное сопротивление R3, открытый транзистор VT2 и диод VD. Ток потребления зависит от сопротивления нагрузки RН0. Нагрузка может подключаться к выходу от источника питания RН. При этом ток потребления практически равен нулю.

При входном напряжении, равном логической единице, транзистор VT1 в режиме насыщения. К базам транзисторов VT2 и VT3 подключён делитель напряжения R1 R2. За счёт падения напряжения на сопротивлении R2 транзистор VT3 в режиме насыщения (открыт).На выходе устанавливается ноль. Транзистор VT2 находится практически в закрытом состоянии. Это объясняется тем, что напряжение между базой (с делителя R1 R2) и эмиттером (на диоде VD) поддерживает транзистор в режиме близком к отсечке.

Сопротивление нагрузки может подключаться к общей точке. Ток потребления каскада будет зависеть от сопротивлений делителя R1 R2 при открытом транзисторе VT1. Выходной каскад практически не потребляет ток. Сопротивление нагрузки может подключаться к источнику питания. Ток потребления при этом увеличится в зависимости от сопротивления нагрузки RН.

Если под действием входного напряжения транзистор VT1 установить в линейный режим, то оба выходных транзистора VT2 и VT3 будут открыты и ток потребления резко возрастает. Ток потребления будет зависеть только от сопротивления ограничения R3.

Статические параметры логических элементов указывают на номинальные значения напряжений логического нуля, напряжений логической единицы по входу и выходу и помехоустойчивость логического элемента при заданных режимах эксплуатации. Статические параметры определяют по переключательным характеристикам. Координаты точек наибольшей скорости изменения характеристики принято считать предельными значениями напряжений логического нуля и логической единицы по входу и выходу. Точка наибольшей скорости устанавливается по точке касания линии, проведённой под углом 45 градусов к осям координат. Номинальные значения определяются по техническим условиям завода изготовителя по применению элемента.

На рис. 19 приводится методика определения статических параметров инвертирующего элемента НЕ. На основную переключательную характеристику накладывается обратимая характеристика. Для того, чтобы начертить обратимую характеристику, используют те же значения, что и для основной , изменяя при этом координатные оси . На рисунке обратимая характеристика изображена пунктиром.

Координаты точек пересечения характеристик А и В указывают статические значения номинальных напряжений логического нуля и логической единицы по входу U0, U1 и выходу U0, U1. Точка D определяет предельное максимальное напряжение логического нуля по входу и предельное минимальное напряжение логической единицы по выходу, а точка Е определяет предельное минимальное напряжение логической единицы по входу и предельное максимальное напряжение логического нуля по выходу. Точка С определяет неопределённое состояние логического элемента по выходу.

Помехоустойчивость – это максимальное напряжение помехи на входе, которое может изменить состояние на выходе. Помехоустойчивость определяется как разность предельного и номинального напряжений по входной координате основной характеристики. Напряжение помехоустойчивости от нуля по входу – статическая помехоустойчивость по низкому уровню Uп01, определяется, как разность напряжения координаты точки D и напряжения координаты точки А. Это напряжение положительное. Напряжение помехоустойчивости от единицы по входу – статическая помехоустойчивость по высокому уровню Uп10, определяется, как разность напряжения координаты точки Е и напряжения координаты точки В. Это напряжение отрицательное.

В некоторых технических условиях на логические элементы помехоустойчивость элемента с инверсией «НЕ» определяется, как разность напряжений неопределённости в точке С и номинальных напряжений в точках А и В.

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРНО – ТРАНЗИСТОРНОЙ ЛОГИКИ (ТТЛ).

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Изучить работу ТТЛ, снять характеристики и рассчитать статические параметры.

2. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ исследуемого элемента 8И – НЕ в микросхеие 158 ЛА2

-напряжение источника питания, UИ.П., В ____

-потребляемая мощность, РПОТР., мВт,____

-напряжение выходного сигнала «0», U0ВЫХ, В _____

-напряжение выходного сигнала “1”, U1ВЫХ, В ____

-входной ток при входном напряжении сигнала «0», I0ВХ., мкА ______

-входной ток при входном напряжении сигнала «1», I1ВХ., мкА ______

- время распространения среднее, tЗД.СР., нс ______

3. СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ.

 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

4.1.Ознакомиться с установкой для проведения лабораторной работы и собрать схему исследования.

ОБОРУДОВАНИЕ. Для проведения лабораторной работы в установке используются: часть стенда СТ4 для исследования логических устройств, приборы измерительного блока (два вольтметра и два амперметра) и внутренний нерегулируемый источник питания +5В. В верхней части на панели стенда имеется рисунок функциональной схемы исследования ТТЛ. На панели закреплены гнёзда для подключения измерительных приборов. В цепи питания и во входной цепи одного входа Х1 закреплены гнёзда для установки вилок амперметров. В точке подключения источника питания, во входной цепи Х1 и на выходе закреплены гнёзда для подключения вольтметров. Напряжение на входе Х1 регулируется потенциометром R в пределах от нуля до + 3,5 В. Нуль соответствует логическому нулю, а напряжение +3,5 В соответствует логической единице. На входах Х2 и Х3 напряжение устанавливается переключателями S1 и S2 в положение логического нуля «0» или в положение логической единицы «1».

Перед сборкой схемы проверить напряжение питания и пределы регулировки входного напряжения. Напряжение питания должно быть в пределах от 4,7 В до 5,3 В. вставить вилки амперметров А1 в гнёзда входной цепи, а А2 в гнёзда цепи питания, штырь вольтметра V1 гнездо входной цепи, а V2 в гнездо выхода. Переключатели S1 и S2 установить в положение логической единицы.

4.2. Провести измерения для определения переключательной характеристики, и заполнить таблицу 1.

При снятии данных необходимо учитывать особенности переключательной характеристики. Особенностью является то, что характеристика изменения от напряжения логической единицы до напряжения логического нуля по выходу занимает по входу незначительный участок напряжения – не более 0,5 В. Поэтому нецелесообразно снимать характеристику классическим методом, когда разбивают входное напряжение равномерно в заданных пределах и по данным проводят измерения параметров.

В данной работе равномерное измерения проводим только на участке изменения характеристики от «1» до «0» по выходу. Для этого определяется этот участок входных напряжений. От начала резкого изменения к нулю (при изменении входного напряжения от минимального значения) до начала резкого изменения к единице (при изменении входного напряжения от максимального значения). Следовательно необходимо вначале провести два измерения от нуля, и установить минимальное входное напряжение начала изменения выходного напряжения, затем два измерения от максимального значения, установив максимальное напряжение по входу конца изменения. На участке изменения выходного напряжения можно провести два – три измерения.

Особенностью схемы ТТЛ является возможность установки линейного режима, при котором ток потребления значительно превышает токи в статическом состоянии логического нуля и логической единицы. Участок входного напряжения по входу в режиме максимального тока составляет единицы милливольт.

Необходимо соблюдать очерёдность измерений:

первое измерение проводить при минимальном входном напряжении;

второе измерение проводить на участке начала изменения выходного напряжения от максимального;

третье измерение – при максимальном входном напряжении, записать результаты в последнюю графу таблицы;

четвёртое – на участке начала изменения выходного напряжения от нуля;

пятое – при максимальном токе потребления;

шестое и седьмое измерения проводить при входных напряжениях распределённых пропорционально между входными напряжениями второго и пятого измерений.

4.3. Зарисовать и зависимости выходного напряжения и тока потребления от входного напряжения.

4.4. Рассчитать параметры логического элемента. Для определения статических параметров на переключательную характеристику зарисовать обратимую характеристику.

5. ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Таблица

№ изм.              
UВХ., В              
UВЫХ., В              
IВХ., мА              
IПОТР.,мА              

7. РАСЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ.

На переключательной характеристике построить обращённую характеристику и определить статические параметры:

напряжение логического нуля по входу U0, В _________

напряжение логической единицы по входу U1, В _________

напряжение логического нуля по выходу U0, В _________ напряжение логической единицы по выходу U1, В _________

напряжение помехи от нуля U0 ПОМ, В ______

напряжение помехи от единицы U1 ПОМ, В ______

таблица истинности:

Х1 0 1 0 1 0 1 0 1

Х2 0 0 1 1 0 0 1 1

Х3 0 0 0 0 1 1 1 1

F

Функция в коньюктивной форме F=___________________________________

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

-Почему необходимо устанавливать“1” на входах Х2 и Х3 при снятии характеристики?

-Преимущества схемы сложного инвертора.

-Почему при переключении появляется точка максимального тока потребления?

-Описание принципиальной схемы логического элемента И – НЕ со сложным инвертором.

-Принцип работы логического элемента на МЭТ.

- Какими параметрами характеризуется помехоустойчивость?

       
 
   
+1
 

 

 



Поделиться с друзьями:

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.02 с.