Szintjei logikai nulla és egy

Mint korábban említettük, a digitális áramkörök az jellemzi, hogy ezek csak két állam. Álló digitális áramkörök leírható két számjegy „0” és „1”. Lehetőség van jellemezni az állam a chip különböző paramétereket. Például áram vagy feszültség a chip áramkör nyitva vagy zárva a kimeneti tranzisztorok chip LED világít-e vagy sem (ha ez része a chip).

Megállapodtunk a logikai állapotok digitális áramkörök kapja meg a feszültséget a bemeneti és kimeneti. Ha ezt a nagy feszültséget állapította meg, hogy a készülék és egy kisfeszültségű - feltételezi, nulla. Ideális esetben a feszültség a kimeneti chipeket egyenlőnek kell lennie a tápfeszültség vagy a közös vezeték áramkör. ez nem történik meg a valós áramkör. Még a teljesen nyitott tranzisztor feszültségesést. Ennek eredményeként, a kimeneti feszültség digitális áramkörök mindig kevesebb, mint a tápfeszültség és minél nagyobb a kapacitása a közös szálat. Ezért megállapodtak feszültség minimális előre meghatározott szint (logikai nulla szinten) feltételezik nulla, és a feszültség nagyobb, mint egy előre meghatározott szint (logikai egy szint), hogy az egységet. Ha a kimeneti feszültség a chip magasabb szintű logikai nulla, de kevesebb, mint a logikus, akkor az állam a chip lesz az úgynevezett bizonytalan. 3.2 ábra mutatja a megengedett szint a kimeneti logikai jelek dlyaTTL lapkakészlet

Vegyük észre, hogy minél közelebb van a kimeneti feszültség a tápfeszültség vagy a feszültség közös szálat áramkör, a nagyobb hatékonyság digitális chip.


3.2 ábra A szintek logikai jelek a kimeneten a digitális TTL chips

A kimeneti feszültség egy chip kerül továbbításra az input a többi áramkör a karmester. Az adatátvitel közben a vezető lehet indukált feszültség való beavatkozástól generátor (világítási hálózat, rádióadók, impulzus generátor). Immunity digitális áramkörök által meghatározott maximális zavarófeszültség, amely nem vezet a konverziós logika nulla logikai egy, és függ a különbség a digitális logika szintjén a chip.

Ugyanez vonatkozik a interferencia, transzformálunk egy logikai nulla logikai egyet.

Minél kisebb a különbség Uvh1min és Uvh0maks. A nagy erősítés van digitális chip. Tipikus erősítés TTL IC feszültség Ku 40-szer. Ez ahhoz vezet, hogy mi az input ezen áramköri feszültség 40 mV minimális szinten Upor. érzékeljük, mint a logikai nulla, és a kimenő e chip kap egy normális logikai szinten. Amikor kérte a bemeneti feszültség TTL chips, akár 40 mV magasabb szintű Upor. E feszültség lesz látható, mint egy logikai egységet. Border szintű logikai nulla és egy TTL IC ábrán mutatjuk be a 3.3.


3.3 ábra A szintek logikai jeleket a bemeneti digitális TTL chips

Emlékezzünk vissza, hogy a kimeneti digitális áramkörök TTL logikai egy szintre nem lehet kevesebb, mint 2,4 V, és a logika nulla szinten nem lehet több, mint 0,4 V. Ennek eredményeként, még ha mutatva a TTL bemenet áramkör zaj feszültség 0,96 V torzítás digitális információ nem fog megtörténni.

Most ne feledjük, hogy a chip működhet hatása alatt kedvezőtlen tényező, például alacsony hőmérséklet, az öregedés áramkörök a sugárzás. Ezért chip gyártók működésének biztosítása chipek némi mozgásteret. Például, a cég Texas Instruments bejelenti annak lapkakészlet egység bemeneti szint - 2, és a nulla szinten - 0,8 V. Ezek a szintek is a 3. ábrán látható.

És mi történik, ha a bemeneti feszültség digitális áramkörök közel lesz a küszöb, amely elválasztja a szint logikai nulla és logikus? Ebben az esetben a chip megy aktív üzemmódba és mindkét kimeneti tranzisztor nyitva lehet. Ennek eredményeként, a chip nem. Ezért a digitális bemenet (különösen CMOS) chip semmiképpen nem maradhat független! Ha az elemek a digitális áramkör nem használják, a bemenetére kell csatlakoztatni a tápellátás, vagy GND áramkört. Összefoglalva a téma megjegyezni, hogy a konkrét értéket a kapcsolási küszöböt a különböző példányok és zsetont sorozat sorozat chipek bizonyos határokon belül változhat. Ez egy újabb ok, amiért lehetetlen bemenet logikai áramkörök belül feszültséget határozatlan állapotot, vagy hagyja a bemenet független áramkörök.