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邏輯電平電壓接近于電源電壓

發布時間:2020/11/3 23:48:57 訪問次數:1667

輸出高電平>2.4V,輸出低電平<0.4V。在室溫下,一般輸出高電平是3.5V,輸出低電平是0.2V。最小輸入高電平和低電平:輸入高電平>=2.0V,輸入低電平<=0.8V,噪聲容限是0.4V。

CMOS電平:邏輯電平電壓接近于電源電壓,0邏輯電平接近于0V。而且具有很寬的噪聲容限。

電平轉換電路:因為TTL和CMOS的高低電平的值不一樣(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相連接時需要電平的轉換:就是用兩個電阻對電平分壓,沒有什么高深的東西。哈哈

驅動門電路OC門,即集電極開路門電路,OD門,即漏極開路門電路,必須外接上拉電阻和電源才能將開關電平作為高低電平用。否則它一般只作為開關大電壓和大電流負載,所以又叫做驅動門電路。

防御措施:在輸入端和輸出端加鉗位電路,使輸入和輸出不超過不超過規定電壓。

芯片的電源輸入端加去耦電路,防止VDD端出現瞬間的高壓。

在VDD和外電源之間加線流電阻,即使有大的電流也不讓它進去。

當系統由幾個電源分別供電時,開關要按下列順序:開啟時,先開啟CMOS電路得電源,再開啟輸入信號和負載的電源;關閉時,先關閉輸入信號和負載的電源,再關閉CMOS電路的電源。

CMOS電路的使用注意事項,CMOS電路時電壓控制器件,它的輸入總抗很大,對干擾信號的捕捉能力很強。所以,不用的管腳不要懸空,要接上拉電阻或者下拉電阻,給它一個恒定的電平。

輸入端接低內組的信號源時,要在輸入端和信號源之間要串聯限流電阻,使輸入的

電流限制在1mA之內。

當接長信號傳輸線時,在CMOS電路端接匹配電阻。

TTL集成電路中,輸出有接上拉三極管的輸出叫做圖騰柱輸出,沒有的叫做OC門。因為TTL就是一個三級關,圖騰柱也就是兩個三級管推挽相連。所以推挽就是圖騰。一般圖騰式輸出,高電平400UA,低電平8MA.

打開電腦的主機箱,可以在主板右側看到一塊"圓"形成扁體的電池,這塊電池也稱CMOS電池,保存主板信息的BIOS設置,我在網吧工作,經常碰到主機啟動不了的情況,一般比較容易見效的方法是:將主機電源拔出來,意思是把電源線從電源盒拿下來,這樣是完全斷電狀態,取下主板電腦可以看到兩個金屬片,成上下,也就是正\負極電路,將其對接讓它短路,按著幾秒鐘,放電基本成功.


(素材來源:21ic和ttic.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)

輸出高電平>2.4V,輸出低電平<0.4V。在室溫下,一般輸出高電平是3.5V,輸出低電平是0.2V。最小輸入高電平和低電平:輸入高電平>=2.0V,輸入低電平<=0.8V,噪聲容限是0.4V。

CMOS電平:邏輯電平電壓接近于電源電壓,0邏輯電平接近于0V。而且具有很寬的噪聲容限。

電平轉換電路:因為TTL和CMOS的高低電平的值不一樣(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相連接時需要電平的轉換:就是用兩個電阻對電平分壓,沒有什么高深的東西。哈哈

驅動門電路OC門,即集電極開路門電路,OD門,即漏極開路門電路,必須外接上拉電阻和電源才能將開關電平作為高低電平用。否則它一般只作為開關大電壓和大電流負載,所以又叫做驅動門電路。

防御措施:在輸入端和輸出端加鉗位電路,使輸入和輸出不超過不超過規定電壓。

芯片的電源輸入端加去耦電路,防止VDD端出現瞬間的高壓。

在VDD和外電源之間加線流電阻,即使有大的電流也不讓它進去。

當系統由幾個電源分別供電時,開關要按下列順序:開啟時,先開啟CMOS電路得電源,再開啟輸入信號和負載的電源;關閉時,先關閉輸入信號和負載的電源,再關閉CMOS電路的電源。

CMOS電路的使用注意事項,CMOS電路時電壓控制器件,它的輸入總抗很大,對干擾信號的捕捉能力很強。所以,不用的管腳不要懸空,要接上拉電阻或者下拉電阻,給它一個恒定的電平。

輸入端接低內組的信號源時,要在輸入端和信號源之間要串聯限流電阻,使輸入的

電流限制在1mA之內。

當接長信號傳輸線時,在CMOS電路端接匹配電阻。

TTL集成電路中,輸出有接上拉三極管的輸出叫做圖騰柱輸出,沒有的叫做OC門。因為TTL就是一個三級關,圖騰柱也就是兩個三級管推挽相連。所以推挽就是圖騰。一般圖騰式輸出,高電平400UA,低電平8MA.

打開電腦的主機箱,可以在主板右側看到一塊"圓"形成扁體的電池,這塊電池也稱CMOS電池,保存主板信息的BIOS設置,我在網吧工作,經常碰到主機啟動不了的情況,一般比較容易見效的方法是:將主機電源拔出來,意思是把電源線從電源盒拿下來,這樣是完全斷電狀態,取下主板電腦可以看到兩個金屬片,成上下,也就是正\負極電路,將其對接讓它短路,按著幾秒鐘,放電基本成功.


(素材來源:21ic和ttic.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)

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