数字电子技术经典教程CMOS门电路
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cmos门电路的特点_CMOS门电路的工作原理及特性 - 电子技术MOS逻辑门电路是继TTL之后发展起来的另一种应用广泛的数字集成电路。
由于它功耗低、抗干扰能力强、工艺简单,几乎所有的大规模、超大规模数字集成器件都采用MOS工艺。
就其发展趋势看,MOS 电路特别是CMOS电路有可能超越TTL成为占统治地位逻辑器件。
CMOS逻辑门电路是由N沟道增强型MOS管和P沟道增强型MOS管互补而成,通常称为互补型MOS逻辑电路,简称CMOS逻辑电路。
下面以CMOS非门为例介绍CMOS门电路的工作原理及特性。
1、CMOS非门图1 CMOS非门基本电路(1)电路结构及工作原理CMOS非门的基本电路结构如图1所示,其中TP是P沟道增强型MOS 管,TN是N沟道增强型MOS管。
假如TP和TN的开启电压分别为UTP和UTN,则要求VDDUTP+UTN。
当输入为低电平,即ui=0时,TN截止,TP导通,故uo≈VDD,输出高电平。
当输入为高电平,即ui=VDD时,TP截止,TN导通,故uo≈0,输出低电平。
所以该电路实现了非逻辑。
通过以上分析可以看出,在CMOS非门电路中,无论电路处于何种状态,TP、TN中总有一个截止,所以它的静态功耗极低,有微功耗电路之称。
(2)电压传输特性在图1所示的CMOS非门电路中,设VDDUTP+UTN。
,且UTP=UTN,TP 和TN具有同样的导通内阻RON和截止内阻ROFF,则输出电压随输入电压变化的曲线,即电压传输特性如图2所示。
图2 CMOS非门的电压传输特性从图2所示的曲线上可以看出,CMOS非门的电压传输特性不仅有阀值电压UT=1/2VDD的特点,而且曲线转折区的曲率很大,因此更接近于理想的开关特性,从而使CMOS非门电路获得了更大的输入端噪声容限。
2、CMOS与非门电路CMOS与非门电路如图3所示。
驱动管TN1和TN2为N沟道增强型MOS管,两者串联,负载管TP1和TP2为P沟道增强型MOS管,两者并联,负载管整体与驱动管相串联。
公式
1.Cmos传输门
反之,导通2.
OC门
A。
B同时为高电平时,T5才导通,Y1输出低电平,Y1=(A*B)’
4. 优先编码器
S’为选通输入端,只有当s’=0时编码器正常工作,
当YS’=0时,表示电路无编码输入,但电路工作正常
当YE'=0时,表示电路有编码输入,而且电路工作正常。
5.
与上差不多P173页
6. 二进制编码器
S1,S2’,S3'为使能端
S为控制端,S=1时进行译码工作,S=0时禁止译码,输出全为1.P175页
7。
二-十进制译码器为74HC42
8.数据选择器
S1用于数据选择器的扩展9
10.
4位超进位加法器74LS283
11.
数值比较器的扩展.
13
CLK=0时Q保持;CLK=0,S=0,R=0时保持;CLK=0,S=1,R=0时Q置1; CLK=0,S=0,R=1时Q置0;CLK=0,S=1,R=1时Q不定;
SD’,RD’是置位端
12
或非门与非门
14。
15
16.边沿触发器p230页
17第六章
18。
移位寄存器
双向移位寄存器74LS194A的扩展
19。
同步二进制计数器
当RD'=1.LD'=0时,电路工作在同步预置数状态,
左图主要看74LS161的芯片形状同步十六进制加/减计数器
CLKD减计数脉冲,CLKU加计数脉冲。
cmos与门逻辑电路CMOS与门逻辑电路CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)与门逻辑电路是一种常见的数字电路,它由一对互补的MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)组成。
CMOS与门电路的基本功能是将两个输入信号进行逻辑与运算,输出结果与输入信号相应的逻辑关系相符。
CMOS与门电路的工作原理是基于MOSFET的特性。
MOSFET是一种由金属、氧化物和半导体材料构成的晶体管。
它包括一个源极、一个漏极和一个栅极。
当栅极施加电压时,栅极与源极之间的电场会改变沟道的导电性,从而控制漏极和源极之间的电流流动。
CMOS与门电路中的两个MOSFET互补工作,一个是P型,一个是N型。
当输入信号为低电平时,P-MOSFET导通,N-MOSFET 截断;当输入信号为高电平时,P-MOSFET截断,N-MOSFET导通。
通过控制输入信号的高低电平,CMOS与门电路可以实现逻辑与运算。
CMOS与门电路的优点之一是能够在低功耗下工作。
由于MOSFET 只有在切换时才会消耗能量,而且CMOS电路中的两个互补MOSFET只会同时导通或截断,因此在静态情况下几乎没有功耗。
另外,CMOS与门电路的结构简单,制造工艺成熟,可靠性高,容易集成在大规模集成电路(VLSI)中。
CMOS与门电路的应用非常广泛。
它可以用于各种数字系统中,如计算机、通信设备、工业控制系统等。
在数字集成电路中,CMOS 与门电路可以作为其他逻辑门电路的基本构件,例如与非门、与或门等。
此外,CMOS与门电路也可以用于信号处理、时序电路和存储器等领域。
尽管CMOS与门电路有很多优点,但也存在一些限制。
首先,由于MOSFET的特性,CMOS与门电路的输入电压范围受限,不能超过供电电压。
其次,CMOS与门电路在切换时可能会产生一定的噪声干扰,对于某些应用场景可能需要进行抗干扰设计。
此外,CMOS 与门电路的制造成本相对较高,需要复杂的工艺流程和精密的设备。