(1)集电极开路的门电路(OC门)
①输出端不能并联使用。
②电源一经确定,输出高电平固定。
③不能驱动较大电流、较高电压的负载。
3. 实验原理
TTL与非门的推拉式
输出电路结构局限性:
图示:推拉式输出级并联
实验四 OC门和TS门
OC与非门的电路结构和图形符号
把输出级改成集电极开路的三极管结构——
OC (Open Collector)门。
该电路工作时需外接负载电阻和电源。
通过改变电阻的阻值和电源电压的数值来
调节输出高、低电平和输出端三极管的负载电流大小。
实验四 OC门和TS门
两个 OC 结构与非门输出并联,如图所示。
Y 和 Y1 、Y2 之间的连接方式称为“线与”。
T5 和 T5’同时截止时,输出高电平为VOH=VCC’,
因此通过改变 VCC’,就可以得到所需的 VOH。
实验四 OC门和TS门
’是外接电源电压,
IOH 是每个OC门输出三极管截止时的漏电流,IIH 是负载门每个输入端的高电平输入电流。
计算OC门负载电阻最大值
的工作状态图:
当所有OC门同时截止时,输出为高电平。
为保证高电平不低于规定的 VOH 值,RL 不能选得过大。
实验四 OC门和TS门
式中VOL是规定的输出低电平,
m’是负载门的数目,IIL 是负载门的低电平输入电流。
计算OC门负载电阻最小
值的工作状态图:
当所有OC门只有一个导通时,RL 值不可太小,
以确保流入导通OC门的电流不至超过最大允许的负载电流 ILM 。
实验四 OC门和TS门
例如:输出管截止时的漏电流为 IOH=200μA,输出管导通时允许的最大负载电流为 ILM=16mA。G3、G4和G5均为74系列与非门,它们的低电平输入电流为IIL=l mA,高电平输入电流为IIH =40μA。给定
=5V,要求OC门输出的电平VOH≥,低电平VOL≤。
实验四 OC门和TS门
选定的 RL值应在 ,考虑标称值
故取
实验四 OC门和TS门
(2)三态输出门电路(TSL门):输出端有三种可能出现的状态即:高阻、高电平、低电平。
三态门的电路结构图及图形符号
(a)高电平控制的三态门(b)低电平控制的三态门
实验四 OC门和TS门
总线结构的分时复用:
任何时候,要求只有一个控制门的EN为有效电平。
用三态门输出门接成总线结构
用三态门输出门实现数据的双向传输
4. 实验内容及步骤
实验四 OC门和TS门
(1)用OC门实现“线与”
(a)四2输入与非门(oc)74LS03 (b)六非门74LS04
为+5V。
负载电阻RL用100Ω电阻和10K电位器串联代替,
用实验方法确定RLmax和RLmin的值,
并与理论计算值相比。
计算时取 VOH=,
VOL=,
n=4,VCC=+5V,
IOH=,ILM=20mA,
IIL=, IIH=。
OC“线与”实验电路
负载电阻的测定
RL
理论值
实测值
RL(max)
RL(min)
验证:
4
3
2
1
A
A
A
A
Y
+
+
+
=
oc门与三态门 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.