=4.45V;VOL<=0.5V;VIH>=3.5V;VIL<=1.5V。相對TTL有了更大的噪聲容限,輸入阻抗遠大于TTL輸入阻抗。對應3.3V LVTTL,出現了LVCMOS,可以與3.3V的LVTTL直接相互驅動。CMOS電平使用注意:CMOS結構內部寄生有可控硅結構。" />

婷婷精品进入,91麻豆精品久久久久蜜臀,亚洲精品一级二级三级,91精品国产综合久久香蕉922

廣東可易亞半導體科技有限公司

國家高新企業

cn en

新聞中心

cmos電平與TTL電平存在的差異及cmos使用注意事項-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2018-09-26 

分享到:

cmos電平介紹

CMOS:Complementary Metal Oxide Semiconductor PMOS+NMOS

邏輯電平電壓接近于電源電壓,0 邏輯電平接近于 0V。而且具有很寬的噪聲容限。Vcc:5V;VOH>=4.45V;VOL<=0.5V;VIH>=3.5V;VIL<=1.5V。相對TTL有了更大的噪聲容限,輸入阻抗遠大于TTL輸入阻抗。對應3.3V LVTTL,出現了LVCMOS,可以與3.3V的LVTTL直接相互驅動。

3.3V LVCMOS:

Vcc:3.3V;VOH>=3.2V;VOL<=0.1V;VIH>=2.0V;VIL<=0.7V。

2.5V LVCMOS:

Vcc:2.5V;VOH>=2V;VOL<=0.1V;VIH>=1.7V;VIL<=0.7V。

CMOS使用注意:CMOS結構內部寄生有可控硅結構,當輸入或輸入管腳高于VCC一定值(比如一些芯片是0.7V)時,電流足夠大的話,可能引起閂鎖效應,導致芯片的燒毀。

COMS電路的使用注意事項

1)COMS電路時電壓控制器件,它的輸入總抗很大,對干擾信號的捕捉能力很強。所以,不用的管腳不要懸空,要接上拉電阻或者下拉電阻,給它一個恒定的電平。

2)輸入端接低內阻的信號源時,要在輸入端和信號源之間要串聯限流電阻,使輸入的電流限制在1mA之內。

3)當接長信號傳輸線時,在COMS電路端接匹配電阻。

4)當輸入端接大電容時,應該在輸入端和電容間接保護電阻。電阻值為R=V0/1mA.V0是外界電容上的電壓。

5)COMS的輸入電流超過1mA,就有可能燒壞COMS.

CMOS的趨勢

進入2000年后,電子電路低電壓化的步伐加快了。這與電子設備的信號處置從模仿向數字轉移有親密的關系。像CG(ComputerGraphic,計算機圖形)那樣,進一步以高速度、高密度(3D,MPEG2,5.lch環繞平面聲等)、而且用電池驅動的筆記本電腦停止編輯、閱覽。像數碼照相機(百萬像素&長時間電池)那樣,請求更低的功率耗費。

從這種市場意向和半導體廠家的高集成度、高附加值兩個角度看,都請求器件的微細化、低電壓化。表13.4列出了包括EIA/JEDEC依然在審議中的電源電壓范圍的規范化意向。低電壓化業已進入1.0V系電源。

表13.5列出其輸入電壓規格(接口規格)的意向,到3.3V系(或者3.0V系)電源電壓,都是VIL=0.8V、VIH=2.0V就是說以維持TTL電平的“LVTTL”(LV:LowVoltage)作為輸入電壓規格規范,在TTL習氣運用的信息、通訊范疇運用著。不過在電源電壓進一步降低后,VIL,和VIH的規格就只能采用CMOS電平規范。圖13.6形象地表現出電源電壓和高速化的關系。TTL運用在以5V工作為中心的高速應用范疇,3V系的應用被合適于Bi-CMOS技術的低電壓型(LVTTL)掩蓋。TTL/LVTTL的電路閾值設計大約是1.4V,輸入“L”/“H”的電壓規格是0.8V/2.0V。

cmos電平

cmos電平與TTL電力比較

1)TTL電路是電流控制器件,而CMOS電路是電壓控制器件。

2)TTL電路的速度快,傳輸延遲時間短(5-10ns),但是功耗大。CMOS電路的速度慢,傳輸延遲時間長(25-50ns),但功耗低。CMOS電路本身的功耗與輸入信號的脈沖頻率有關,頻率越高,芯片集越熱,這是正常現象。COMS電路的鎖定效應:COMS電路由于輸入太大的電流,內部的電流急劇增大,除非切斷電源,電流一直在增大。這種效應就是鎖定效應。當產生鎖定效應時,COMS的內部電流能達到40mA以上,很容易燒毀芯片。

防御措施:

1)在輸入端和輸出端加鉗位電路,使輸入和輸出不超過不超過規定電壓。

2)芯片的電源輸入端加去耦電路,防止VDD端出現瞬間的高壓。

3)在VDD和外電源之間加線流電阻,即使有大的電流也不讓它進去。

4)當系統由幾個電源分別供電時,開關要按下列順序:開啟時,先開啟COMS電路得電源,再開啟輸入信號和負載的電源;關閉時,先關閉輸入信號和負載的電源,再關閉COMS電路的電源。

CMOS電平與TTL電平

邏輯器件中,決定交接信號的規格是由作為DC電學特性的輸入電壓肯定的。輸入電壓存在兩種規格:將輸入斷定為“L”的低電平輸入電壓(VIL),和輸入斷定為“H”的高電平輸入電壓(VIH)。邏輯器件是處置、傳送2值邏輯的,所以信號處置必需可以判別“L”或者“H”(“0”或者“1”)。

表13.3列出邏輯器件最典型的輸入電壓的規格。電源電壓為5V的電子設備中,要按CMOS電平或者TTL電平停止設計。為什么存在兩種規格,這是由于CMOS與雙極的電路構造不同。世界上首先降生的邏輯器件是TTL。TTL長期作為邏輯電路的主流被運用著。后來的CMOS在開展過程中逐步樹立起CMOS本人的規格設定,這是歷史緣由構成的。

cmos電平

CMOS在與TTL有相同電源電壓環境中運用時,設置的信號電平關于TTL沒有不適宜。反過來關于不希望在變換CMOS電平上花時間用戶來說,在規范CMOS邏輯條件要留意TTL輸入產品(74VHCT**,74HCT**型)。CMOS定制IC和CMOS存儲器等中,也大量存在用TTL信號電平規格化的產品。

圖13.5就規范邏輯的CMOS(以74HC、74VHC為代表)與TTL( 74LS、74ALS),將電源電壓與輸入輸出電壓的DC規格圖解化。能夠看出,關于“L”電平CMOS與TTL有可以互相接口的規格。關于“H”電平,TTL的輸入端能夠承受CMOS的輸出,不過TTL的輸出卻不能被CMOS輸入承受。但是,能夠看出CMOS的“74**xT型”中,輸入、輸出都可以與TTL接口,沒有什么問題。

CMOS器件與TTL不同,由于工作電源電壓范圍寬,以5V單一-電源為前提設定的TTL電平(VIL=0.8V,VIH=2.0V/絕對值),用同一器件,要適用更低的電源電壓是很勉強的。例如,CMOS規范邏輯的恣意系列中,要使電源電壓為5V時的輸入電壓規格值與電源電壓為2V時的輸入電壓規格值相等是不容易的。

CMOS器件中,即便電源電壓的運用環境有很大變化,由于輸入電壓經常設計為電源電壓的l/2(50%Vcc),所以容易與其他器件接口,也能提供確保抗噪聲容量(距GND電平或者從電源電平)的性能。

cmos電平



聯系方式:鄒先生

聯系電話:0755-83888366-8022

手機:18123972950

QQ:2880195519

聯系地址:深圳市福田區車公廟天安數碼城天吉大廈CD座5C1


請搜微信公眾號:“KIA半導體”或掃一掃下圖“關注”官方微信公眾號

請“關注”官方微信公眾號:提供 MOS管 技術幫助






婷婷精品进入,91麻豆精品久久久久蜜臀,亚洲精品一级二级三级,91精品国产综合久久香蕉922
免费亚洲电影在线| 99久久久国产精品| 成人黄色av网站在线| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 日韩写真欧美这视频| 伊人婷婷欧美激情| 国产精品夜夜嗨| 91精品国模一区二区三区| 国产精品久久久久久福利一牛影视| 日韩精品免费专区| 欧美这里有精品| 亚洲视频1区2区| 国产综合色视频| 日韩欧美电影在线| 五月婷婷欧美视频| 欧美人妇做爰xxxⅹ性高电影| 国产精品久久久久久一区二区三区 | 国产福利一区二区| 欧美日韩精品电影| 亚洲狠狠爱一区二区三区| 成人精品免费看| 国产欧美精品一区二区色综合| 蜜臀av一区二区| 欧美日韩和欧美的一区二区| 亚洲午夜激情网站| 欧美午夜一区二区三区免费大片| 国产精品青草久久| 成人高清在线视频| 中文字幕在线不卡一区 | 老鸭窝一区二区久久精品| 色综合天天综合在线视频| 国产精品久久久久久久久久久免费看| 国内成人自拍视频| 国产午夜精品一区二区三区视频| 国产一区二区精品久久| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀| 国内精品免费**视频| 国产欧美一区二区精品久导航| 国产一区二区美女诱惑| 国产亚洲1区2区3区| 99久久亚洲一区二区三区青草| 国产精品久久久久久久久免费相片| 99亚偷拍自图区亚洲| 一区二区三区视频在线观看| 日本久久电影网| 日本网站在线观看一区二区三区| 日韩欧美一级片| 国产一区二区久久| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 欧美三片在线视频观看| 毛片av中文字幕一区二区| 久久久精品tv| 日本黄色一区二区| 日韩福利视频导航| 欧美国产综合一区二区| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 午夜亚洲国产au精品一区二区 | 欧美精品18+| 国产综合色精品一区二区三区| 国产欧美日韩不卡免费| 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色| 视频在线观看一区二区三区| 久久天堂av综合合色蜜桃网| 91老师国产黑色丝袜在线| 日韩国产在线一| 日本一区二区三区四区| 色婷婷综合久色| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 日本一区二区视频在线| 在线精品视频免费播放| 精品一区二区在线视频| 亚洲一区二区综合| 久久色.com| 91麻豆精品91久久久久久清纯 | 成人丝袜18视频在线观看| 亚洲国产精品麻豆| 国产蜜臀av在线一区二区三区| 欧美日韩国产小视频在线观看| 成人深夜在线观看| 麻豆成人免费电影| 一区二区三区在线观看国产| 欧美精品一区视频| 欧美日韩一区二区电影| 99热99精品| 韩国女主播一区| 亚洲v精品v日韩v欧美v专区| 国产精品高潮久久久久无| 欧美成人官网二区| 欧美精品久久一区二区三区| 成人av午夜影院| 国产精品18久久久久久vr| 久久国内精品视频| 日韩av网站免费在线| 一区二区三区欧美激情| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线| 国产亚洲一区二区三区| 欧美一二三四区在线| 91精品国产综合久久福利软件| 欧美三级视频在线| 欧美日韩精品一区二区三区四区| 成人动漫视频在线| 波多野结衣亚洲一区| 成人丝袜18视频在线观看| 成人动漫视频在线| 成人av网站免费| av午夜一区麻豆| 97精品电影院| 99久久综合99久久综合网站| 波多野结衣91| 色综合久久精品| 欧美性猛交xxxxxx富婆| 欧美色国产精品| 91精品国产91热久久久做人人| 欧美一区二区美女| 久久青草欧美一区二区三区| 久久综合狠狠综合| 中文在线一区二区| 1区2区3区国产精品| 亚洲一区欧美一区| 日韩精品一二区| 国产真实乱对白精彩久久| 经典三级一区二区| 国产精品一区二区在线播放| 国产成人av电影| 91无套直看片红桃| 欧美日韩极品在线观看一区| 日韩欧美123| 国产日产欧美精品一区二区三区| 中文字幕欧美区| 亚洲无线码一区二区三区| 欧美a级一区二区| 国产伦精品一区二区三区视频青涩 | 色就色 综合激情| 91麻豆精品国产91久久久更新时间| 欧美一级日韩免费不卡| 久久久久久一级片| 亚洲人妖av一区二区| 亚洲国产精品影院| 久久国产综合精品| 色婷婷av一区二区三区大白胸| 欧美另类久久久品| 国产色综合一区| 亚洲高清一区二区三区| 国产精一品亚洲二区在线视频| 99re热视频精品| 欧美一区二区福利视频| 日本一区二区三区国色天香 | 91精品欧美福利在线观看| 国产亚洲欧美激情| 日韩黄色免费电影| 成人18精品视频| 日韩一区二区三区视频在线观看| 国产精品家庭影院| 精品一区二区影视| 欧美亚洲图片小说| 欧美激情艳妇裸体舞| 青青草国产精品97视觉盛宴| 99riav久久精品riav| 久久婷婷国产综合精品青草| 亚洲永久精品大片| 成人免费视频国产在线观看| 欧美高清你懂得| 一区二区三区日韩欧美| 成人综合婷婷国产精品久久| 日韩一二三区不卡| 视频一区在线播放| 日本韩国精品在线| 国产精品久久久久婷婷| 国产一区二区免费在线| 欧美一区二区成人6969| 亚洲一级不卡视频| 91免费看`日韩一区二区| 欧美国产一区二区在线观看| 久久国产精品第一页| 欧美精品123区| 午夜亚洲国产au精品一区二区| 色综合天天综合在线视频| 国产日韩综合av| 国产精品自在在线| 欧美大片顶级少妇| 日韩av一级片| 日韩一区二区三区视频在线观看| 午夜婷婷国产麻豆精品| 在线观看网站黄不卡| 亚洲一区在线播放| 欧美三级电影在线看| 亚洲成人午夜影院| 欧美精品电影在线播放| 亚洲福利视频三区| 欧美区一区二区三区| 亚洲综合激情小说| 欧美色图天堂网| 日韩国产在线观看一区| 欧美一卡二卡在线观看| 精品一区二区国语对白| 久久久天堂av| 99精品视频在线观看免费| 亚洲欧美区自拍先锋| 在线观看免费一区| 日韩福利视频导航|