TTL與CMOS之間的接口電路
發(fā)布時(shí)間:2013/9/27 21:55:20 訪問(wèn)次數(shù):3638
TIL、CMOS,運(yùn)用接口可兼容,
T門驅(qū)動(dòng)CS門,附和電阻CO門.
C門驅(qū)動(dòng)TL門,C門并聯(lián)加驅(qū)動(dòng)。
在目前TTL與CMOS兩種電路并存的情況下,MT28F320J3RG-11ET需要通過(guò)接口電路將兩種器件互相對(duì)接使用。
(1) TTL門電路驅(qū)動(dòng)CMOS門電路。TTL門電路輸出高電平的最小值為2.4V,而CMOS門電路的輸入高電平一般應(yīng)高于3.5V,這就使二者的邏平不兼容。要使TTL門電路驅(qū)動(dòng)CMOS門電路,需要提高TTL門電路輸出高電的值,使之至少達(dá)到3. SV以上。為此可采用以下措施:①在TTL門電路與CMOS門電路之間附加一上拉電阻,如圖4-14 (a)所示。②當(dāng)CMOS門電路的電源電壓值較高時(shí),CMOS門電路對(duì)輸入高電平的要求超過(guò)門電路輸出端能達(dá)到的范圍。此時(shí),應(yīng)使用OC門電路作為驅(qū)動(dòng)門,如圖4-14 (b)所示。③使用帶電平偏移的CMOS接口電路(例如40109),如圖4-14 (c)所示。這種電路同時(shí)具有兩個(gè)電源輸入端,其輸出電平能夠滿足CMOS門電路對(duì)輸入電平的要求。
圖4 -14提高TTL門電路輸出高電平的方法
(a)接入上接電阻;(b)OC門作驅(qū)動(dòng)門;(c)帶電平偏移的CMOS接口電路
(2) CMOS門電路驅(qū)動(dòng)TTL門電路。CMOS門電路輸出邏輯電平與TTL門電路輸入邏電平可以兼容,但CMOS門電路驅(qū)動(dòng)電流較小,不能直 驅(qū)動(dòng)TL門,c接驅(qū)動(dòng)TTL門電路,需要擴(kuò)大CMOS門電路輸出低電平時(shí)帶灌電流負(fù)載能力。為此,可采用以下方法:①將同一芯片上的CMOS門電路并聯(lián)使用以提高帶負(fù)載能力,如圖4-15 (a)所示;②采用CMOS驅(qū)動(dòng)器,如同相輸出驅(qū)動(dòng)器4010,如圖4-15 (b)所示;③采用分立元件構(gòu)成的電流放大器,如圖4-15 (c)所示。
TIL、CMOS,運(yùn)用接口可兼容,
T門驅(qū)動(dòng)CS門,附和電阻CO門.
C門驅(qū)動(dòng)TL門,C門并聯(lián)加驅(qū)動(dòng)。
在目前TTL與CMOS兩種電路并存的情況下,MT28F320J3RG-11ET需要通過(guò)接口電路將兩種器件互相對(duì)接使用。
(1) TTL門電路驅(qū)動(dòng)CMOS門電路。TTL門電路輸出高電平的最小值為2.4V,而CMOS門電路的輸入高電平一般應(yīng)高于3.5V,這就使二者的邏平不兼容。要使TTL門電路驅(qū)動(dòng)CMOS門電路,需要提高TTL門電路輸出高電的值,使之至少達(dá)到3. SV以上。為此可采用以下措施:①在TTL門電路與CMOS門電路之間附加一上拉電阻,如圖4-14 (a)所示。②當(dāng)CMOS門電路的電源電壓值較高時(shí),CMOS門電路對(duì)輸入高電平的要求超過(guò)門電路輸出端能達(dá)到的范圍。此時(shí),應(yīng)使用OC門電路作為驅(qū)動(dòng)門,如圖4-14 (b)所示。③使用帶電平偏移的CMOS接口電路(例如40109),如圖4-14 (c)所示。這種電路同時(shí)具有兩個(gè)電源輸入端,其輸出電平能夠滿足CMOS門電路對(duì)輸入電平的要求。
圖4 -14提高TTL門電路輸出高電平的方法
(a)接入上接電阻;(b)OC門作驅(qū)動(dòng)門;(c)帶電平偏移的CMOS接口電路
(2) CMOS門電路驅(qū)動(dòng)TTL門電路。CMOS門電路輸出邏輯電平與TTL門電路輸入邏電平可以兼容,但CMOS門電路驅(qū)動(dòng)電流較小,不能直 驅(qū)動(dòng)TL門,c接驅(qū)動(dòng)TTL門電路,需要擴(kuò)大CMOS門電路輸出低電平時(shí)帶灌電流負(fù)載能力。為此,可采用以下方法:①將同一芯片上的CMOS門電路并聯(lián)使用以提高帶負(fù)載能力,如圖4-15 (a)所示;②采用CMOS驅(qū)動(dòng)器,如同相輸出驅(qū)動(dòng)器4010,如圖4-15 (b)所示;③采用分立元件構(gòu)成的電流放大器,如圖4-15 (c)所示。
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