- Maxim推出高压、高速MOSFET驱动器MAX15018/MAX15019,用于驱动高边和低边n沟道MOSFET。器件具有高端(HS)引脚,允许高达125V的输入电压,该指标优于竞争产品的105V电压。MAX15018/MAX15019与工业标准的HIP2100IB和HIP2101IB引脚兼容,理想用于必须承受100V或更高瞬态电压的电信电源产品中,保证足够的安全裕量。
MAX15018/MAX15019提供3A源出/吸入峰值电流,传输延迟仅为35ns (典型值),驱动器之间能够保证2ns (
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Maxim MOSFET 驱动器 TTL
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1,TTL电平(什么是TTL电平): 输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。
2,CMOS电平: 1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
3,电平转换电路: 因为TTL和COMS的高低电平
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TTL CMOS 电平 嵌入式系统 单片机 嵌入式
- 集电极开路门,即OC门,是一种能够实现线逻辑的电路。OC与非门电路的特点是将原TTL与非门电路中的VT3管(见图1)集电极开路,并取消集成电极电阻。所以,使用OC门时,为保证电路正常工作,必须外接一只RL电阻与电源VCC相连,称为上拉电阻,如图2(a)所示。
图1 典型的TTL中速与非门电路
图2 集电极开路门电路
两个OC门电路并联在一起,可以完成“线与”逻辑功能,如图2(b)所示。由图知:输出F与输入A、B、C、D之间的逻辑关系为:
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TTL 逻辑电路
- 若只用“与非”门实现函数,则需要图1(a)所示的逻辑图。该方法所用门的个数较多,级数也多。故可用增加“或”扩展器的方法来实现。“或”扩展器的具体电路如图1(b)所示。
图1 逻辑图及“或”扩展器电路 图2 4,3,2,2“与或非”门逻辑符号
使用时,将图1(b)输出端c、e分别和“与非”门VT2(如图3所示)管的集电极和发
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TTL 扩展器 逻辑电路
- 在实际使用中,有时会遇到“与非”门的输入端个数少于输入变量个数的情况。此时可找多输入端的“与非门”来实现。如没有,则可通过在“与非”门上加“与”扩展器的方法来解决,“与”扩展器的电路很简单,是一只多发射极的三极管,如图1所示。
使用时,只需将图1中多发射极管的基极b与集电极c和“与非”门的VT1管(如图2中所示)的基极和集电极并联相接,就相当于增加了“与非”门的输入端,当然这个“与非门”必须是能带“与”扩展器的“与非门”,也就是有VT1管基极和集电极的相应引出线。在有些产品手册上也标明某种“与非
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TTL 扩展器 逻辑电路
- 1.组成结构
TTL电路是晶体管-晶体管逻辑电路的英文字头缩写。它由NPN或PNP型晶体管组成,图1是典型的TTL中速与非门电路。由于电路中载流子有电子和空穴两种极性,因而是一种双极型晶体管集成电路。
图1 典型的TTL中速与非门电路
TTL电路有好几种,其中速度最高的是STTL,即肖特基TTL电路,其平均传输时间约3ns,比标准型TTL约快6~7倍;功耗最低的是LSTTL,其功耗不到标准型TTL的十分之一。TTL电路与其他双极型电路相比,在性能、价格上可谓物美价廉,已基本上取代了RTL
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TTL 逻辑门电路 逻辑电路
- 本文采用TTL集成电路设计倒数计数器,具有工作稳定、抗干扰性强、无需单片机开发系统和编程、易于制作、时间设置范围广、操作方便等优点,适用于竞赛类时间控制、烹饪定时等,也可用作实验计数器。
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TTL 电路 计数器
- 本文将对超低功耗电路设计原则进行分析,并就怎样设计成超低功耗的产品作一些论述,从而证明了这种电路在电路结 ...
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CMOS TTL 单片机
dtl-ttl介绍
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