Навигация

 

 Меню раздела

Цифровая электроника
Логические элементы
Комбинированные элементы
Анализ схем
Таблица истинности и цифровая схема
Логические функции и цифровые схемы
Требуемая функция и реальная функция
Алгебра логики
Переменные и постоянные величины
Законы алгебры логики
Аксиомы и тождества алгебры логики
Функции «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ»
Синтез схем
Нормальные формы записи
Упрощение и преобразование
Метод карт Карно
Расчет логических схем
Задания по схемотехническому проектированию
Семейства схем
Бинарные уровни напряжения
Положительная и отрицательная логика
Свойства схем
ДТЛ-схемы
МПЛ-схемы
ТТЛ-схемы
Стандартные ТТЛ-схемы
Предельные значения и параметры схем
ТТЛ с пониженным энергопотреблением
Шотки-ТТЛ (ТТЛШ)
ТТЛШ с пониженным энергопотреблением
Сравнительная оценка логических элементов
Эмиттерно-связанная логика
Логические элементы на МОП-транзисторах
Логические элементы на р-канальных МОП-транзисторах
Логические элементы на л-канальных МОП-транзисторах
Логические элементы на КМОП-транзисторах
Логические элементы на МОП-транзисторах
Бинарные схемы с временной зависимостью
Классификация триггеров
Не тактируемые триггеры
Триггер на элементах «И-НЕ»
Тактируемые триггеры
ЯБ-триггеры с доминирующим Я-входом
Е-триггер
D-триггер
Триггеры, управляемые по фронту синхроимпульса
RS-триггеры, управляемые по одному фронту
T-триггеры, управляемые по одному фронту
JK-триггеры, управляемые по одному фронту
D-триггеры, управляемые по одному фронту
ЯБ-триггеры, управляемые по обоим фронтам
Ж-триггеры, управляемые по обоим фронтам
Дополнительные триггерные схемы
Временные диаграммы
Характеристические уравнения
Моностабильные ячейки
Элементы задержки


Стандартные ТТЛ-схемы

Подсемейство «стандартные ТТЛ» играет большую роль в схемотехнике. Типичная схема из стандартных ТТЛ показана на рис. 6.50. Элемент производит при положительной логике логическую операцию «И-НЕ».

Стандартный TTЛ-элемент схемы FLH 101-7400

Рис. 6.50. Стандартный TTЛ-элемент схемы FLH 101-7400 («И»-«НЕ» при положительной логике).

Схемы
Почти все TTJI-элементы выпускаются в виде интегральных микросхем. Схема FLH 101-7400 содержит, например, четыре элемента И-НЕ, что следует из схемы на рис. 6.51.

 Схема подключения интегральной микросхемы FLH 101-7400

Рис. 6.51. Схема подключения интегральной микросхемы FLH 101-7400

В основном TTJI-элементы выпускаются в DIP-корпусах (рис. 6.52).

Корпус DIP (с двухсторонним расположением выводов)

Рис. 6.52. Корпус DIP (с двухсторонним расположением выводов)

Для проводных И используются элементы с открытым коллектором. Схема элемента НЕ с открытым коллектором показана на рис. 6.53. Интегральная схема FLH 271-7405 содержит шесть таких элементов НЕ (рис. 6.54).

 Схема элемента НЕ с открытым коллектором (Siemens)

Рис. 6.53. Схема элемента НЕ с открытым коллектором (Siemens)

Схема подключения интегральной микросхемы FLH 271-7405 (Siemens)

Рис. 6.54. Схема подключения интегральной микросхемы FLH 271-7405 (Siemens)

Элементы «И-НЕ» от двух до восьми входов имеются в различных исполнениях: с двухтактной схемой, с открытым коллектором или с силовым выходом. Схема «И-НЕ»-элемента с пятью входам представлена на рис. 6.55. Микросхема FLH 331-4931 содержит два таких элемента.

 ТТЛ-элемент

Элементы И применяются реже. Их можно легко сделать из элементов «И-НЕ» структурирования. Для простых схем используется схема FLH 391-7409. Она состоит из четырех элементов «И» с открытым коллектором (рис. 6.56) и предназначена для проводных И-соединений.

Похожие статьи