ttl電路中輸出端可實現線與功能的電路是什麼

2021-03-07 20:44:09 字數 2686 閱讀 7414

1樓:匿名使用者

ttl電路中輸出端可實現線與功能的電路是」oc門「。

oc門,又稱集電極開路門,open collector。

線與邏輯,即兩個輸出端(包括兩個以上)直接互連就可以實現「and」的邏輯功能。在匯流排傳輸等實際應用中需要多個門的輸出端並聯連線使用,而一般ttl門輸出端並不能直接並接使用,否則這些門的輸出管之間由於低阻抗形成很大的短路電流(灌電流),而燒壞器件。在硬體上,可用oc門或三態門(st門)來實現。

用oc門實現線與,應同時在輸出埠應加一個上拉電阻。

ttl電路是電晶體-電晶體邏輯電路的英文縮寫(transister-transister-logic ),是數字積體電路的一大門類。它採用雙極型工藝製造,具有高速度低功耗和品種多等特點。ttl電路採用雙極型工藝製造,具有高速度和品種多等特點。

2樓:匿名使用者

9、什麼叫做圖騰柱,它與開漏電路有什麼區別? ttl積體電路中,輸出有接上2、線與邏輯,即兩個輸出端(包括兩個以上)直接互連就可以實現「and」的

以下電路中可以實現「線與」功能的有( ).

3樓:匿名使用者

以下電路中可以實現「線與」功能的有(b、c )。

集電極開路門和三態輸出門需外接電源和上拉電阻,可以幾個門輸出直接連線在一起構成「線與」邏輯關係。在匯流排傳輸等實際應用中需要多個門的輸出端並聯連線使用,而一般ttl門輸出端並不能直接並接使用,否則這些門的輸出管之間由於低阻抗形成很大的短路電流,而燒壞器件。

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集電極開路的使用方法:

集電極開路,是通過npn三極體來實現的,輸出端為三極體的集電極。從上圖的光耦、比較器可以看出。輸出端是可以輸出低電平的,但是輸出高電平的時候其實是集電極輸出並沒有電平。

使用者在使用的時候可以根據具體的電平情況接一個上拉電阻即可實現。這方便了使用者的使用,使用者不用再去進行電平轉換,電平幅度取決於使用者電路。輸入側的開關按下後,發光二極體導通,輸出端導通,集電極和發射極導通從而使集電極為低電平,微控制器檢測到低電平。

當左側輸入端開關斷開後,輸出端斷開,如果不接上拉電阻的話輸出端為高阻狀態,接了上拉電阻後微控制器就檢測到高電平。並且輸出端通過上拉電阻可以接到與左側不一樣的電平上,方便了使用者接不通的電平而不需要轉換。

4樓:沙裡波特

以下電路中可以實現「線與」功能的有(c.集電極開路門、b.三態輸出門).

a.與非門

b.三態輸出門

c.集電極開路門

d.或非門

5樓:小鬍子不是我

b。

線與邏輯

兩個輸出端通過直接互連就可以實現"and"的邏輯功能。目前,我們在匯流排傳輸等實際應用中需要多個門的輸出端的並聯連線使用,而輸出端並不能直接並接使用,否則這些輸出管之間由於低阻抗形成很大的短路電流,而會燒壞器械。在硬體上,可用集電極開路門(oc門)或三態門(ts門)來實現。

ttl三態輸出門能否實現「線與」,為什麼?

6樓:津人依夢趣談體育

ttl三態輸出門可以實現「線與」。因為ttl三態輸出門在電路中增加了一個輸出控制端,當此控制端=1時,對原電路無影響,電路的輸出符合原來電路的所有邏輯關係。反之,電路內部所有的輸出將處於一種關斷狀態。

「線與」指的是,兩個或兩個以上的輸出端直接相連,實現邏輯「與」的功能。在硬體上能實現此功能的除了ttl三態輸出門,還有集電極開路門(oc門)。

一般的ttl門不能實現此功能,在輸出管間低阻抗形成很大的短路電流,容易燒壞器件。

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ttl電路的發展:

ttl電路採用雙極型工藝製造,具有高速度和品種多等特點。 從六十年代開發成功第一代產品以來現有以下幾代產品。

1)第一代ttl包括sn54/74系列,(其中54系列工作溫度為-55℃~+125℃,74系列工作溫度為0℃~+75℃) ,低功耗系列簡稱lttl,高速系列簡稱httl。

2)第二代ttl包括肖特基箝位系列(sttl)和低功耗肖特基系列(lsttl)。

3)第三代為採用等平面工藝製造的先進的sttl(asttl)和先進的低功耗sttl(alsttl)。由於lsttl和alsttl的電路延時功耗積較小,sttl和asttl速度很快,因此獲得了廣泛的應用。

7樓:做而論道

只有「oc」門可以實現「線與」。

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為什麼,其實很簡單。

但是在網上講,就很難確定要從什麼基礎開始講起。

弄不好,要講很長,才能使得樓主滿意。

還是看書,比較全面。

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oc門由於內部結構的原因,不能輸出高電平,只能輸出低電平。

所以可以把它們的輸出端直接連線,外接同一個上拉電阻。

當它們之中有一個輸出低電平的時候,總的輸出就是低電平;

當它們之中全都是輸出高電平的時候,總的輸出就是高電平;

這就是「線與」。

三態門既能輸出高電平,也能輸出低電平。

如果把它們的輸出端直接連線,就可能造成「短路」現象;

輕則會使總輸出變成「非0非1的邏輯混亂」,重則會燒燬某個引腳的內部電路。

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