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CMOS-集成逻辑门电路(课堂PPT).ppt

1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,3.4.1 CMOS,反相器,3.4.2,其它功能的,CMOS,门电路,3.4 CMOS 集成逻辑门电路,3.5.1,TTL电路和CMOS电路的接口,3.5 集成逻辑门电路的应用,返回,结束,放映,3.4.3 CMOS,集成门的使用注意事项,3.5.2,集成逻辑门的应用,7/15/2025,1,复习,为什么要用OC门?,OC门的工作条件?OC门有何应用?,三态门有哪三态?三态门有何应用?,7/15/2025,2,MOS,门电路:以,MOS,管作为开关元件构成的门电路。,MOS,门电路,尤其是,CMOS,

2、门电路具有制造工艺简单、集成度高、抗干扰能力强、功耗低、价格便宜等优点,得到了十分迅速的发展。,3.4,CMOS 集成逻辑门电路,7/15/2025,3,MOS管有NMOS管和PMOS管两种。,MOS管有增强型和耗尽型两种。,当NMOS管和PMOS管成对出现在电路中,且二者在工作中互补,称为CMOS管(意为互补)。,在数字电路中,多采用增强型。,返回,3.4.1 CMOS,反相器,7/15/2025,4,图3-19 NMOS管的电路符号及转移特性,(a)电路符号 (b)转移特性,D接正电源,截止,导通,导通电阻相当小,(1)NMOS,管的开关特性,1,MOS,管的开关特性,7/15/2025,

3、5,图3-20 PMOS管的电路符号及转移特性,(a)电路符号 (b)转移特性,D接负电源,(2)PMOS,管的开关特性,导通,导通电阻相当小,截止,7/15/2025,6,图3-21 CMOS反相器,PMOS管,负载管,NMOS管,驱动管,开启电压|U,TP,|=U,TN,,且小于V,DD,。,2,CMOS,反相器的工作原理,(1)基本电路结构,7/15/2025,7,(2)工作原理,U,IL,=0V,截止,导通,U,OH,V,DD,1、当,u,I,=U,IL,=0V,时,,VT,N,截止,,VT,P,导通,,u,O,=U,OH,V,DD,7/15/2025,8,U,IH,=V,DD,截止,

4、U,OL,0V,2、当,u,I,=U,IH,=V,DD,,,VT,N,导通,,VT,P,截止,,u,O,=U,OL,0V,导通,7/15/2025,9,(3)逻辑功能,实现反相器功能(非逻辑)。,(4)工作特点,VT,P,和,VT,N,总是一管导通而另一管截止,流过,VT,P,和,VT,N,的静态电流极小(纳安数量级),因而,CMOS,反相器的,静态功耗极小,。这是,CMOS,电路最突出的优点之一。,7/15/2025,10,图,3-22 CMOS,反相器的电压传输特性和电流传输特性,3 电压传输特性和电流传输特性,AB段:截止区,i,D,为0,BC段:转折区,阈值电压,U,TH,V,DD,/

5、2,转折区中点:电流最大,CMOS反相器,在使用时应尽,量避免长期工,作在BC段。,CD段:导通区,7/15/2025,11,4.CMOS,电路的优点,(1)微功耗。,CMOS,电路静态电流很小,约为纳安数量级。,(2)抗干扰能力很强。,输入噪声容限可达到,V,DD,/2,。,(3)电源电压范围宽。,多数,CMOS,电路可在,318V,的电源电压范围,内正常工作。,(4)输入阻抗高。,(5)负载能力强。,CMOS,电路可以带50个同类门以上。,(6)逻辑摆幅大。(低电平,0V,,高电平,V,DD,),7/15/2025,12,图3-23 CMOS与非门,1、CMOS与非门,负载管并联,(并联开

6、关),驱动管串联,(串联开关),3.4.2,其它功能的,CMOS,门电路,(1),A、B全为高电平,则驱动管导通、负载管截止,输出为低电平。,1,0,导通,截止,7/15/2025,13,该电路具有与非逻辑功能,即,Y=AB,(2),A、B中有低电平,则驱动管导通、负载管截止,输出为低电平。,0,1,截止,导通,7/15/2025,14,负载管串联,(串联开关),2、,CMOS,或非门,驱动管并联,(并联开关),图,3-24 CMOS,或非门,(1),A、B有高电平,则驱动管导通、负载管截止,输出为低电平。,1,0,截止,导通,返回,7/15/2025,15,该电路具有或非逻辑功能,即,Y=A

7、B,(2)当输入全为低电平,两个驱动管均截止,两个负载管均导通,输出为高电平。,0,0,截止,导通,1,7/15/2025,16,(1)电路结构,C,和,C,是一对互补的控制信号。,由于,VT,P,和,VT,N,在结构上对称,所以图中的输入和输出端可以互换,又称双向开关。,3,CMOS,传输门,图,2-25 CMOS,传输门,(a)电路 (b)逻辑符号,7/15/2025,17,若,C=1,(接,V,DD,)、,C=0,(接地),,当,0,u,I,(V,DD,|U,T,|,)时,,VT,N,导通;,当,|U,T,|,u,I,V,DD,时,,VT,P,导通;,u,I,在,0V,DD,之间变化时

8、VT,P,和,VT,N,至少有一管导通,使传输门,TG,导通,。,(2)工作原理(了解),若,C=0,(接地)、,C =1,(接,V,DD,),,u,I,在,0V,DD,之间变化时,,VT,P,和,VT,N,均截止,即传输门,TG,截止,。,7/15/2025,18,(3)应用举例,图3-26,CMOS,模拟开关,CMOS,模拟开关:实现单刀双掷开关的功能。,C=0,时,,TG,1,导通、,TG,2,截止,,u,O,=,u,I1,;,C=1,时,,TG,1,截止、,TG,2,导通,,u,O,=,u,I2,。,7/15/2025,19,图3-27,CMOS,三态门,(a)电路 (b)逻辑符号

9、当,EN=0,时,,TG,导通,,F=A,;,当,EN=1,时,,TG,截止,,F,为高阻输出。,CMOS,三态门,7/15/2025,20,1,输入电路的静电保护,CMOS电路的输入端设置了保护电路,给使用者带来很大方便。但是,这种保护还是有限的。由于CMOS电路的输入阻抗高,极易产生感应较高的静电电压,从而击穿MOS管栅极极薄的绝缘层,造成器件的永久损坏。为避免静电损坏,应注意以下几点:,返回,3.4.3 CMOS,集成门的使用注意事项,7/15/2025,21,(1)所有与,CMOS,电路直接接触的工具、仪表等必须可靠接地。,(2)存储和运输,CMOS,电路,最好采用金属屏蔽层做包装材

10、料。,2多余的输入端不能悬空。,输入端悬空极易产生感应较高的静电电压,造成器件的永久损坏。对多余的输入端,可以按功能要求接电源或接地,或者与其它输入端并联使用。,7/15/2025,22,TTL和CMOS电路的电压和电流参数各不相同,需要采用接口电路。,一般要考虑两个问题:,一是要求,电平匹配,,即驱动门要为负载门提供符合标准的输出高电平和低电平;,二是要求,电流匹配,,即驱动门要为负载门提供足够大的驱动电流。,返回,3.5.1 TTL电路和CMOS电路的接口,7/15/2025,23,1.,TTL,门驱动,CMOS,门,(1)电平不匹配,TTL门作为驱动门,它的,U,OH,2.4V,U,OL

11、0.5V,;CMOS门作为负载门,它的,U,IH,3.5V,U,IL,1V,。,可见,,,TTL,门的,U,OH,不符合要求,。,(2)电流匹配,CMOS,电路输入电流几乎为零,所以不存在问题。,7/15/2025,24,(3)解决电平匹配问题,图,3-28 TTL,门驱动,CMOS,门,外接上拉电阻,R,P,在,TTL,门电路的输出端外接一个上拉电阻,R,P,,使,TTL,门电路的,U,OH,5V,。(当电源电压相同时),7/15/2025,25,选用,电平转换电路,(如,CC40109,),若电源电压不一致时可选用电平转换电路。,CMOS,电路的电源电压可选,318V,;,而,TTL,电

12、路的电源电压只能为,5V,。,采用,TTL,的,OC,门,实现电平转换。,若电源电压不一致时也可选用OC门实现电平转换。,7/15/2025,26,2.,CMOS,门驱动,TTL,门,(1)电平匹配,CMOS,门电路作为驱动门,,U,OH,5V,U,OL,0V,;,TTL,门电路作为负载门,,U,IH,2.0V,U,IL,0.8V,。,电平匹配是符合要求的。,(2)电流不匹配,CMOS,门电路,4000系列,最大允许灌电流为,0.4mA,,TTL,门电路的,I,IS,1.4 mA,,,CMOS4000,系列驱动电流不足,。,7/15/2025,27,(3)解决电流匹配问题,CMOS,电路常用的

13、是,4000,系列和,54HC/74HC,系列产品,后几位的序号不同,逻辑功能也不同。,选用,CMOS,缓冲器,比如,,CC4009,的驱动电流可达,4 mA,。,选用,高速,CMOS,系列产品,选用,CMOS,的,54HC/74HC,系列产品可以直接驱动,TTL,电路。,7/15/2025,28,表3-7 各种系列门电路的主要参数,7/15/2025,29,表3-8 常用集成门电路(TTL系列),型 号,名 称,主 要 功 能,74LS00,四2输入与非门,74LS02,四2输入或非门,74LS04,六反相器,7,4LS05,六反相器,OC,门,74LS08,四,2,输入与门,74LS13,

14、双,4,输入与非门,施密特触发,74LS20,双4,输入与非门,74LS32,四,2,输入或门,74LS64,4-2-3-2,输入与或非门,74LS133,13,输入与非门,74LS136,四异或门,OC,输出,74LS365,六总线驱动器,同相、三态、公共控制,74LS368,六总线驱动器,反相、三态、两组控制,7/15/2025,30,表3-8 常用集成门电路(,CMOS,系列),型 号,名 称,主 要 功 能,CC4001,四,2,输入或非门,CC4011,四,2,输入与非门,CC4030,四异或门,CC4049,六反相器,CC4066,四双向开关,CC4071,四,2,输入或门,CC4

15、073,三,3,输入与门,CC4077,四异或非门,CC4078,8,输入或/或非门,CC4086,2-2-2-2,输入与或非门,可扩展,CC4097,双,8,选1模拟开关,CC4502,六反相器/缓冲器,三态、有选通端,7/15/2025,31,二、TTL门电路的使用知识,1多余或暂时不用的输入端不能悬空,可按以,下方法处理:,(1)与其它输入端并联使用。,(2)将不用的输入端按照电路功能要求接电源或接地。比如将与门、与非门的多余输入端接电源,将或门、或非门的多余输入端接地。,返回,3.5.2,集成逻辑门的应用,7/15/2025,32,(1)在每一块插板的电源线上,并接几十F的低频去耦电容

16、和0.010.047F的高频去耦电容,以防止TTL电路的动态尖峰电流产生的干扰。,(2)整机装置应有良好的接地系统。,2 电路的安装应尽量避免干扰信号的侵入,保证电路稳定工作。,7/15/2025,33,本章小结,门电路是构成各种复杂数字电路的基本逻辑单元,掌握各种门电路的逻辑功能和电气特性,对于正确使用数字集成电路是十分必要的。,本章介绍了目前应用最广泛的TTL和CMOS两类集成逻辑门电路。在学习这些集成电路时,应把重点放在它们的外部特性上。外部特性包含两个内容,一个是输出与输入间的逻辑关系,即所谓逻辑功能;另一个是外部的电气特性,包括电压传输特性、输入特性、输出特性等。本章也讲一些集成电路内部结构和工作原理,但目的是帮助读者加深对器件外特性的理解,以便更好地利用这些器件。,7/15/2025,34,作业题,1、3-4,2、3-7,返回,7/15/2025,35,返回首页,再 见!,7/15/2025,36,

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