未能看到上下文,因此这是猜想你的问题;
第一个问题:当绿线的回路导通时
输入端A或B低电平时,T1将进入深度饱和区,对应三极管输出特性曲线可知,此时的集电极电流是比较小的,而Uce=0.3V,则T2截止;
第二个问题:当红线的回路导通时,有
电压分配:Ub+Ub1b2+Ub2b3+Ub3 = Vcc
其中:Ub = R1*Ib;
Ub1b2=T1集电结导通电压(是个二极管)=0.7V
Ub2b3=T2发射结导通电压=0.7V
Ub3=T5发射结导通电压=0.7V
那么 Ub=5-2.1=2.9V≈3V ---> Ib=3V/3K=1mA
追问下文图片已上传,我想问的是,都是低电平时,为什么T1会饱和?Ub1会被钳位在1V吧?此时Uc1的电压我不知道怎么算,如何得知Ub1>Uc1从而饱和?
追答这里的低电平,其实就是让发射极接地了,基极有个上拉电阻,那么T1就构成个共射极电路了。只要控制好集电极的负载电阻,就很容易使三极管进入饱和区的;
看三极管输出特性曲线知,饱和状态的Uce<Ube;
TTL与非门电路原理
TTL与非门电路的关键在于其二极管钳位特性。这种电路结构利用二极管的特性来保持输出电压稳定。即使输入电路不完整,非门的输出F依然能维持在3.6V,这是由于V4的输入电压受到R2和二极管管压降的控制。要改变F的输出状态,可通过调整输入级,如让V2导通,试图影响V4的通断。但实际操作中,由于V2的输入电压受...
怎样分析与非门电路?
当输入为高电平+5V时,Q1基极与发射极间Ube> 0.7V,Q1导通,输出点电压为Q1的集电极和发射极之间的压降,即0.3V,即输出为数字量0;当输入为低时,Q1集电极和发射极之间未导通,输出电压为上拉的电压,+5V,即数字量1。
TTL与非门电路结构与工作原理
TTL与非门电路的结构关键在于其三极管---三极管逻辑设计,包括输入级、中间级和输出级。输入级如同一个与门电路,由多发射极晶体管T1构成;中间级通过三极管T2提供驱动,提升输出速度;输出级则由T3、T4、二极管D和电阻组成,提供更强的负载能力。电路工作原理以3.6V(逻辑1)和0.3V(逻辑0)为例,展...
ttl与非门的工作的原理是什么
总的来说,TTL是一种逻辑元件,可以实现多种逻辑运算,而非门是一种单一的逻辑门电路,只能实现非运算。
TTL与非门电路输入高电平时,如何计算输入级多射极三极管的基极电流...
TTL与非门电路如下图示;当输入端都为高电平时,发射结截止了,基极电压不受发射极电压的影响;可此时集电结的二极管正向特性却表示出来了,就是T1的基极-集电极一个二极管,以及T2发射结一个二极管,T3发射结一个二极管。三个二极管是正向连接并与电阻R1串联到电源上,所以三个二极管是导通的,假设其导通...
TTL与非门电路结构与工作原理
当输入全为高电平时,TTL与非门展现出神奇的逻辑功能:T2和T3的发射结同时导通,钳位Ub1至2.1V,从而实现逻辑非的输出。相反,当输入为低电平时,T1的发射结导通,T2截止,输出则变为高电平,确保了与非门的逻辑一致性。通过深入分析TTL与非门电路的结构和工作原理,我们可以看到它如何巧妙地结合了逻辑...
在数字电路中“TTL”与“非门”多余的输入端应如何处理?有几种方法...
TTL与非门电路多余输入端的处理有四种方法 :1、将多余输入端接高电平.即通过限流电阻与电源相连接。2、根据TTL门电路的输入特性可知,当外接电阻为大电阻时.其输入电压为高电平。这样可以把多余的输入端悬空.此时.输入端相当于外接高电平。3、通过大电阻到地,这也相当于输入端外接高电平。4、当...
关于TTL电路工作原理,求详细解答
这是个与非门电路。T1有三个发射极:A、B、C,其中只要有一个发射极低电位T1就导通,T1导通时C1为低电位;这时T2截止、T5也截止(T5是依靠R3上的电压来控制导通和截止的);由于T2截止,C2处于高电位,所以T3、T4导通,输出F为高电位。T1只有当A、B、C都是高电位时T1才截止,T1截止时,T1的bc...
TTL与非门电路分析
第一个问题:当绿线的回路导通时 输入端A或B低电平时,T1将进入深度饱和区,对应三极管输出特性曲线可知,此时的集电极电流是比较小的,而Uce=0.3V,则T2截止;第二个问题:当红线的回路导通时,有 电压分配:Ub+Ub1b2+Ub2b3+Ub3 = Vcc 其中:Ub = R1*Ib;Ub1b2=T1集电结导通电压(是个...
如何分析ttl电路
下面以TTL与非门为例,介绍TTL电路的基本结构、工作原理和特性。(1)TTL与非门的基本结构 图1是TTL与非门的电路结构。可以看出,TTL与非门电路基本结构由3部分构成:输入级、中间级和输出级。因为电路的输入端和输出端都是三极管结构,所以称这种结构的电路为三极管---三极管逻辑电路。