chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

解析TTL與CMOS的優(yōu)缺點

我快閉嘴 ? 來源:賢集網(wǎng) ? 作者:賢集網(wǎng) ? 2020-10-16 11:08 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

知道“場效應晶體管”的專利至少比雙極晶體管的發(fā)明早了20年,這可能會令人驚訝。然而,雙極型晶體管在商業(yè)上的普及速度更快,第一塊由雙極晶體管制成的芯片出現(xiàn)在20世紀60年代,隨著MOSFET制造技術在80年代得到完善,并很快超過了雙極晶體管。

1947年點接觸晶體管發(fā)明后,事情開始迅速發(fā)展。第一個雙極晶體管是在第二年發(fā)明的。然后在1958年,杰克·基爾比發(fā)明了第一個集成電路,在同一個芯片上安裝了一個以上的晶體管。11年后,阿波羅11號登陸月球,這要歸功于革命性的阿波羅制導計算機,這是世界上第一臺嵌入式計算機。它是用原始的雙三輸入非柵集成電路制成的,每個門僅由3個晶體管組成。

這就產(chǎn)生了流行的TTL(晶體管-晶體管邏輯)系列邏輯芯片,它們是用雙極晶體管構造的。這些芯片的工作電壓為5伏,最高可運行到25兆赫。

這些很快就被肖特基箝位晶體管邏輯所取代,肖特基箝位晶體管邏輯在基極和集電極上增加了一個肖特基二極管以防止飽和,從而大大減少了存儲電荷和減少了開關時間,進而減少了由存儲電荷引起的傳播延遲。

另一系列基于雙極晶體管的邏輯是ECL(發(fā)射極耦合邏輯)系列,它在負電壓下運行,與標準的TTL同類產(chǎn)品相比,ECL可以運行到500MHz。

大約在這個時候,CMOS(互補金屬氧化物半導體)邏輯被引入。它同時使用N通道和P通道設備,因此名稱互補。

TTL與CMOS的優(yōu)缺點

第一個也是最常被談論的是功耗-TTL比CMOS消耗更多的電能。

這在某種意義上是正確的,TTL輸入只是雙極晶體管的基礎,雙極晶體管需要一些電流來打開它,輸入電流的大小取決于內部的電路。當許多TTL輸入連接到一個TTL輸出時,這就成了一個問題,而TTL輸出通常只是一個上拉電阻或一個驅動性能較差的高壓側晶體管。

另一方面,CMOS晶體管是場效應的,換句話說,柵極處的電場足以影響半導體通道的傳導。理論上,除了柵極的小漏電流(通常為皮卡或毫安量級)外,不會產(chǎn)生電流。然而,這并不是說即使在更高的速度下,同樣的低電流消耗也是正確的。CMOS芯片的輸入具有一定的電容,因此上升時間有限。為了確保在高頻下上升時間很快,需要一個大電流,在MHz或GHz頻率下可以達到幾安培。這種電流只在輸入必須改變狀態(tài)時才被消耗,而TTL的偏置電流必須與信號一起存在。

在輸出方面,CMOS和TTL各有優(yōu)缺點。TTL輸出要么是圖騰柱,要么是上拉。有了圖騰桿,輸出只能在軌道0.5V范圍內擺動。然而,其輸出電流遠高于CMOS芯片。同時,CMOS輸出可以與電壓控制電阻器相比較,根據(jù)負載情況,可以在電源軌的毫伏范圍內輸出。然而,兩個led的輸出電流往往很有限。

由于其較小的電流要求,CMOS邏輯非常適合小型化,數(shù)百萬個晶體管可以封裝到一個小區(qū)域,而不需要過高的電流。

與CMOS相比,TTL的另一個重要優(yōu)勢是其耐用性。場效應晶體管依賴于柵極和溝道之間的薄氧化硅層來提供它們之間的隔離。這種氧化層厚度為納米,擊穿電壓很小,即使在高功率fet中也很少超過20V。這使得CMOS對靜電放電和過電壓非常敏感。如果輸入是浮動的,它們會慢慢積累電荷并引起輸出狀態(tài)的假變化,這就是為什么CMOS輸入通常被上拉、下拉或接地。TTL在很大程度上不受這個問題的影響,因為輸入端是一個晶體管基極,它的作用更像一個二極管,由于它的阻抗較低,對噪聲不太敏感。

TTL還是CMOS?哪個更好?

CMOS邏輯幾乎在所有方面都取代了TTL。雖然TTL芯片仍然可用,但使用它們并沒有真正的優(yōu)勢。

然而,對于TTL級的輸入,TTL仍然是標準化的,因此對于TTL級的輸入,TTL仍然不兼容。在實用性方面,CMOS是明顯的贏家。

TTL邏輯家族使用雙極晶體管來執(zhí)行邏輯功能,CMOS使用場效應晶體管。盡管CMOS比TTL更靈敏,但它的功耗通常要小得多。CMOS和TTL并不是真正的可互換的,隨著低功耗CMOS芯片的出現(xiàn),TTL在現(xiàn)代設計中的應用非常少。
責任編輯:tzh

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    463

    文章

    54439

    瀏覽量

    469400
  • 集成電路
    +關注

    關注

    5464

    文章

    12686

    瀏覽量

    375742
  • 晶體管
    +關注

    關注

    78

    文章

    10440

    瀏覽量

    148612
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    SN74FB2041A 7位TTL/BTL收發(fā)器:特性與應用解析

    SN74FB2041A 7位TTL/BTL收發(fā)器:特性與應用解析 一、引言 在電子設計領域,信號轉換與傳輸是一個關鍵環(huán)節(jié)。SN74FB2041A作為一款7位收發(fā)器,專為在TTL和背板收發(fā)器邏輯
    的頭像 發(fā)表于 04-24 18:15 ?1023次閱讀

    降壓穩(wěn)壓器中展頻實現(xiàn)方法的優(yōu)缺點

    本期為大家?guī)淼氖恰督祲悍€(wěn)壓器中展頻實現(xiàn)方法的優(yōu)缺點》,本文介紹芯片設計人員在降壓轉換器中實現(xiàn)展頻時所采用的流程,以及如何將這一方法擴展到其他系統(tǒng)。此外還將介紹常見的現(xiàn)代展頻實現(xiàn)方法及其優(yōu)缺點。
    的頭像 發(fā)表于 04-22 14:32 ?5028次閱讀
    降壓穩(wěn)壓器中展頻實現(xiàn)方法的<b class='flag-5'>優(yōu)缺點</b>

    AD7524:8位CMOS緩沖乘法DAC的深度解析

    AD7524:8位CMOS緩沖乘法DAC的深度解析 在電子設計領域,數(shù)模轉換器(DAC)的性能直接影響著系統(tǒng)的精度和穩(wěn)定性。AD7524作為一款低功耗、高性能的8位CMOS緩沖乘法DAC,在微處理器
    的頭像 發(fā)表于 04-14 15:20 ?159次閱讀

    SGM4583 高壓 CMOS 模擬開關:性能與應用解析

    SGM4583 高壓 CMOS 模擬開關:性能與應用解析 在電子設計領域,模擬開關是實現(xiàn)信號切換和路由的關鍵元件。今天我們要深入探討的 SGM4583 高壓 CMOS 模擬開關,以其出色的性能和廣泛
    的頭像 發(fā)表于 03-17 10:50 ?291次閱讀

    深入解析DS26C31MQML:高性能CMOS四通道差分線驅動器

    深入解析DS26C31MQML:高性能CMOS四通道差分線驅動器 在數(shù)字數(shù)據(jù)傳輸領域,差分線驅動器扮演著至關重要的角色。今天,我們就來詳細探討德州儀器(TI)的DS26C31MQML這款CMOS四通
    的頭像 發(fā)表于 01-04 16:50 ?452次閱讀

    對比分析電能質量在線監(jiān)測裝置支持的斷點續(xù)傳文件傳輸協(xié)議的優(yōu)缺點

    優(yōu)缺點對比分析: 一、各協(xié)議優(yōu)缺點逐一拆解 1. FTP(文件傳輸協(xié)議) 優(yōu)點 斷點續(xù)傳機制成熟 :依托REST命令可精準定位字節(jié)偏移量,支持大文件分塊續(xù)傳,且內置 CRC 校驗保障數(shù)據(jù)完整性,是裝置的基礎標配功能,適配性強。 傳輸效率高 :無加密運算損耗,傳輸速率
    的頭像 發(fā)表于 12-05 17:49 ?3691次閱讀
    對比分析電能質量在線監(jiān)測裝置支持的斷點續(xù)傳文件傳輸協(xié)議的<b class='flag-5'>優(yōu)缺點</b>

    單片機TTLCMOS電平知識

    不一定是TTL電平,因為現(xiàn)在大部分數(shù)字邏輯都是CMOS工藝做的,只是沿用了TTL的說法。我們進行串口通信的時候 從單片機直接出來的基本是都是 TTL 、
    發(fā)表于 12-03 08:10

    深入解析ON Semiconductor MC74VHC04與MC74VHCT04A CMOS六路反相器數(shù)據(jù)手冊

    ) 逆變器實現(xiàn)了與等效雙極型SCHOTTKY TTL類似的高速運行,同時保持了CMOS低功率耗散。MC74VHC04輸入與標準CMOS電平兼容,而MC74VHCT04A輸入與TTL電平
    的頭像 發(fā)表于 11-21 16:36 ?2360次閱讀
    深入<b class='flag-5'>解析</b>ON Semiconductor MC74VHC04與MC74VHCT04A <b class='flag-5'>CMOS</b>六路反相器數(shù)據(jù)手冊

    UV三防漆的優(yōu)缺點大起底!是效率神器還是局限陷阱?

    ?UV三防漆以其“秒干”的黑科技聞名于電子制造圈,但它真的是完美無缺的嗎?任何材料的選擇都是一場權衡。本文將徹底剖析UV三防漆的優(yōu)缺點,幫助您精準判斷:它究竟是提升您生產(chǎn)效率的利器,還是可能帶來麻煩的“嬌氣”選手?
    的頭像 發(fā)表于 11-15 17:22 ?644次閱讀
    UV三防漆的<b class='flag-5'>優(yōu)缺點</b>大起底!是效率神器還是局限陷阱?

    工業(yè)級SLC SD NAND存儲的優(yōu)缺點

    工業(yè)級 SLC?存儲卡與存儲芯片的優(yōu)缺點: ? 核心特點與適用場景 ? ? 可靠性與壽命 ?:SLC(單層單元)每單元僅存1 bit,典型P/E?擦寫壽命約 10?萬次,遠高于 MLC/TLC,適合
    的頭像 發(fā)表于 10-17 11:09 ?950次閱讀
    工業(yè)級SLC SD NAND存儲的<b class='flag-5'>優(yōu)缺點</b>

    無線局域網(wǎng)的優(yōu)缺點和使用要點

    近年來,無線局域網(wǎng) 已普遍應用于我們生活的方方面面。本文將介紹無線局域網(wǎng)的基礎知識、優(yōu)缺點、與 Wi-Fi 及有線局域網(wǎng)的區(qū)別,以及有效使用的要點。全球領先的短距離無線模塊供應商 KAGA FEI
    的頭像 發(fā)表于 08-14 16:04 ?3405次閱讀
    無線局域網(wǎng)的<b class='flag-5'>優(yōu)缺點</b>和使用要點

    超級電容對比鋰電池的優(yōu)缺點

    本文探討了超級電容和鋰電池在儲能領域的優(yōu)缺點。超級電容以高能量密度著稱,但充電速度較慢;鋰電池則具有快充和壽命長的優(yōu)勢,但成本較高。在新能源汽車和電網(wǎng)調頻等高頻次應用中,兩者可以互補。
    的頭像 發(fā)表于 06-30 09:37 ?3080次閱讀
    超級電容對比鋰電池的<b class='flag-5'>優(yōu)缺點</b>

    商業(yè)云手機核心優(yōu)缺點分析

    商業(yè)云手機核心優(yōu)缺點分析,綜合技術性能、成本效率及場景適配性等多維度對比: 核心優(yōu)勢? 成本革命? 硬件零投入?:免除實體手機采購(旗艦機均價6000元),企業(yè)百臺規(guī)模可省60萬+ CAPEX
    的頭像 發(fā)表于 06-16 08:11 ?1198次閱讀
    商業(yè)云手機核心<b class='flag-5'>優(yōu)缺點</b>分析

    PCBA 表面處理:優(yōu)缺點大揭秘,應用場景全解析

    一站式PCBA加工廠家今天為大家講講PCBA加工如何選擇合適的表面處理工藝?PCBA表面處理優(yōu)缺點與應用場景。在電子制造中,PCBA板的表面處理工藝對電路板的性能、可靠性和成本都有重要影響。選擇合適
    的頭像 發(fā)表于 05-05 09:39 ?1597次閱讀
    PCBA 表面處理:<b class='flag-5'>優(yōu)缺點</b>大揭秘,應用場景全<b class='flag-5'>解析</b>

    3D打印耗材種類有哪些?各有什么優(yōu)缺點?

    這篇文章將為你詳細介紹3D打印耗材的基礎知識,幫助你了解這些材料的特性、優(yōu)缺點以及它們適合的應用場景。
    的頭像 發(fā)表于 04-29 09:40 ?5.4w次閱讀
    3D打印耗材種類有哪些?各有什么<b class='flag-5'>優(yōu)缺點</b>?