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電壓傳輸特性測試

發布時間:2013/9/12 19:36:44 訪問次數:2309

    “與非”門輸入電壓與輸出電壓的關系稱為“與非”門的電壓傳輸特性。SN74LV123APWR電壓傳輸特性測試電路如圖4.2. 30所示。
    圖4.2. 30中,74LSOO的輸入端(引腳端2)連接函數信號發生器;函數信號發生器輸出三角波,幅度為2 V;示波器設置為X-Y顯示形式,將輸入電壓送到X軸,將輸出電壓送到y軸。這樣在示波器上就會顯示為如圖4.2. 20(b)所示曲線,該曲線的橫坐標為“與非”門的輸入電壓,縱坐標為“與非”門的輸出電壓。
    圖4.2. 30(b)中的曲線表示了每一個輸入電壓值所對應的輸出電壓值。從圖4.2.30(b)中可以看出,當輸入電壓低于0.8 V時,輸出電壓保持在3.4 V;而當輸入電壓大于1.2 V時,輸出電壓保持在0.4 V左右。
    當輸入電壓為0. 8~1.2 V之間時,輸出電壓在0.4~3.4 V之間迅速變化,這一區間稱為“邏輯不明區”,實際使用時應當避免器件工作在此區間。

          
    (a)與非門電壓傳輸特性的測試電路
    (b)電壓轉穆特性曲線
    圖4.2. 30  電壓傳輸特性測試電路
    上述曲線是針對某一個具體器件測試得出的,由于參數的分散性,不同器件的曲線不可能完全一致。常見的數字集成電路的輸入“0”(低電平)、輸入“1”(高電平)、輸出“0”(低電平)和輸出“1”(高電平)四種不同狀態時的電壓值,如表4.2.1所列。

            
            

    “與非”門輸入電壓與輸出電壓的關系稱為“與非”門的電壓傳輸特性。SN74LV123APWR電壓傳輸特性測試電路如圖4.2. 30所示。
    圖4.2. 30中,74LSOO的輸入端(引腳端2)連接函數信號發生器;函數信號發生器輸出三角波,幅度為2 V;示波器設置為X-Y顯示形式,將輸入電壓送到X軸,將輸出電壓送到y軸。這樣在示波器上就會顯示為如圖4.2. 20(b)所示曲線,該曲線的橫坐標為“與非”門的輸入電壓,縱坐標為“與非”門的輸出電壓。
    圖4.2. 30(b)中的曲線表示了每一個輸入電壓值所對應的輸出電壓值。從圖4.2.30(b)中可以看出,當輸入電壓低于0.8 V時,輸出電壓保持在3.4 V;而當輸入電壓大于1.2 V時,輸出電壓保持在0.4 V左右。
    當輸入電壓為0. 8~1.2 V之間時,輸出電壓在0.4~3.4 V之間迅速變化,這一區間稱為“邏輯不明區”,實際使用時應當避免器件工作在此區間。

          
    (a)與非門電壓傳輸特性的測試電路
    (b)電壓轉穆特性曲線
    圖4.2. 30  電壓傳輸特性測試電路
    上述曲線是針對某一個具體器件測試得出的,由于參數的分散性,不同器件的曲線不可能完全一致。常見的數字集成電路的輸入“0”(低電平)、輸入“1”(高電平)、輸出“0”(低電平)和輸出“1”(高電平)四種不同狀態時的電壓值,如表4.2.1所列。

            
            

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