反相器,反相器是什么意思
在电子线路设计中,经常要用到反相器
反相器是可以将输入信号的相位反转180度,这种电路应用在摸拟电路,比如说音频放大,时钟振荡器等。
ttl非门的电路组成及工作原理:
典型ttl与非门电路电路组成?
输入级——晶体管t1和电阻rb1构成。?
中间级——晶体管t2和电阻rc2、re2构成。?
输出级——晶体管t3、t4、d和电阻rc4构成,推拉式结构,在正常工作时,t4和t3总是一个截止,另一个饱和。
工作原理:
当输入vi=3.6v(高电平)
vb1=3.6+0.7=4.3v 足以使t1(bc结)t2(be结)t3 (be结)同时导通, 一但导通vb1=0.7+0.7+0.7=2.1v(固定值),此时v1发射结必截止(倒置放大状态)。
vc2=vces+vbe2=0.2+0.7=0.9v 不足以t4和d同时导通,
t4和d均截止。
v0=0.2v (低电平)
当输入vi=0.2v(低电平) vb1=0.2+0.7=0.9v不 足以使t1(bc结)t2(be结)t3 (be结)同时导通,
t2 t3均截止, 同时vcc---rc2----t4---d---负载形成通路,
t4和d均导通。
v0=vcc-vrc2(可略)-vbe4-vd=5-0.7-0.7 =3.6(高电平)
结论:输入高,输出低;输入低,输出高(非逻辑)
ttl反相器各自特点
•ttl优势:
•1、工作速度快 •2、带负载能力强 •3、传输特性好
ttl反相器的电压传输特性
电压传输特性是指输出电压跟随输入电压变化的关系曲线,即uo=f(ui)函数关系。如图2.3.2所示曲线大致分为四段:
ab段(截止区):当ui≤0.6v时,t1工作在深饱和状态,uces1<0.1v,vbe2<0.7v,故t2、 t3截止,d、t4均导通, 输出高电平uoh=3.6v。
ttl反相器的电压传输特性 bc段(线性区):当0.6v≤ui<1.3v时,0.7v≤vb2<1.4v, ?t2开始导通,t3尚未导通。此时t2处于放大状态,其集电极电压vc2随着ui的增加而下降,使输出电压uo也下降 。cd段(转折区):1.3v≤ui<1.4v,当ui略大于1.3v时, t2 t3均导通, t3进入饱和状态,输出电压uo迅速下降。
de段(饱和区):当ui≥1.4v时,随着ui增加 t1进入倒置工作状态,d截止,t4截止,t2、t3饱和,因而输出低电平uol=0.3v。
cmos反相器
1、电路结构及工作原理?
cmos反相器电路如图2.7-1(a) (b)所示它由两个增强型mos场效应管组成,其中v1为nmos管,称驱动管,v2为pmos管,称负载管。 nmos管的栅源开启电压utn为正值,pmos管的栅源开启电压是负值,其数值范围在2~5v之间。为了使电路能正常工作,要求电源电压udd>(utn+|utp|)。udd可在3~18v之间工作,其适用范围较宽。
工作原理:
(1)当ui=uil=0v时,ugs1=0,因此v1管截止,而此时|ugs2|>|utp|,所以v2导通,且导通内阻很低,所以uo=uoh≈udd, 即输出为高电平.
(2)当ui=uih=udd时,ugs1=udd>utn,v1导通,而ugs2=0<|utp|,因此v2截止。此时uo=uol≈0,即输出为低电平。 可见,cmos反相器实现了逻辑非的功能.
cmos反相器的主要特性?
?cmos?反相器的电压传输特性如图2.7-2所示。
cmos 反相器的电流传输特性2.7-3图 2.7-2 cmos反相器的电压传输特性
在ab段由于v1截止,阻抗很高,所以流过v1和v2的漏电流几乎为0。 在cd段v2截止,阻抗很高,所以流过v1和v2的漏电流也几乎为0。只有在bc段,v1和v2均导通时才有电流id流过v1和v2,并且在ui=1/2udd附近,id最大。
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