Материал: Методические указания к лабораторным работам 5-8 по курсу «Электроника» для студентов направления Радиоэлектронные системы и комплексы. Краснов Р.П., Володько А.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

высокого или низкого логического уровня. В качестве источника высокого логического уровня обычно используют шину питания +5В, входы подключаются к ней через балластный резистор номиналом около 10кОм, предназначенный для защиты от скачков напряжения, возникающих, например, при включении питания. Источником низкого логического уровня выступает общий провод. Подача на вход микросхем ТТЛ уровней, превышающих напряжение питания, приводит к пробою ИМС и выходу ее из строя.

В случае применения логических элементов типа ТТЛШ при переключении задействованы так называемые триггеры Шмита. У таких ИМС имеется гистерезис переключения около 0.8В, симметричный относительно обычного порога ТТЛ (см. рис. 7.4 б). Такие элементы обеспечивают повышенную помехозащищенность. О том, что оологический элемент относится к ТТЛШ типу, свидетельствует условное

обозначение , указываемое в верхнем правом углу основного поля на графическом обозначении элемента.

Uвх,В

Uвх,В

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

высокий уровень

высокий уровень

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

0.8

 

 

 

 

 

1.4

низкий уровень

 

 

 

 

низкий уровень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

 

б)

 

 

 

Рис. 7.4. Логические уровни элементов ТТЛ

 

 

В ТТЛ логике различают обычные выходы, выходы с открытым коллектором, а также тристабильные выходы.

Обычный выход ТТЛ формирует сигналы с уровнями ниже 0.5В, соответствующие низкому логическому ровню, либо выше 2.4В, соответствующие высокому логическому уровню. Выходы можно коммутировать на общий провод, однако, коммутация на цепь питания может привести к выходу ИМС из строя.

24

Одной из особенностей выходов микросхем ТТЛ логики является то, что если соединить вместе несколько выходов, которые будут формировать различные уровни, в итоге «победит» выход с низким логическим состоянием. Этот прием иногда используется при построении цифровых устройств, однако такое объединение нежелательно.

Выход с открытым коллектором (ОК).

В выходной схеме логического элемента отсутствует транзистор, являющийся активной нагрузкой. Таким образом, выход представляет собой ключ, способный коммутировать сигнал на общую шину. Следовательно, этот тип выхода формирует лишь низкий логический уровень. Высокий же уровень формируется при помощи резистора, «подтягивающего» сигнал к напряжению питания, называемого подтягивающим или pullup резистором. Подтягивающий резистор можно подключать к любому источнику. Величина резистора не детерминирована; малые значения обеспечивают повышенное быстродействие и помехоустойчивость, высокие – снижение рассеиваемой мощности и нагрузочного тока. Элементы с открытым коллектором, имеющие повышенную нагрузочную способность используют для управления реле, индикаторами и т.п.

Выход с открытым коллектором обозначается либо

аббревиатурой (ОК, OС), либо условным знаком .

Тристабильный выход

Недостаток ИМС с открытым коллектором – снижение быстродействия и помехоустойчивости по сравнению с обычными выходами ТТЛ - может быть преодолен при использовании логических элементов, имеющих тристабильный выход. Такой тип выхода применяется в том случае, когда требуется передавать информацию от нескольких источников по общей по шине. Длинная шина легко может быть подвержена воздействию помех.

Кроме формирования высокого и низкого логических уровней, такой выход может быть переведен в третье, высокоимпедансное состояние (называемое High-Z или просто

25

Z)– «обрыв».

Элементы с тристабильным выходом имеют специальный вход управления переходом в третье высокоимпедансное состояние, который обозначается OE (Output Enable, выход подключен). О наличии тристабильного выхода

свидетельствует знак .

Поскольку входы элементов ТТЛ являются потребителями выходного тока, уровни сигналов на выходах ИМС ТТЛ по мере увеличения подключаемых входов все больше приближаются к порогу переключения. Поэтому существует предел количества входов ИМС, подключаемых к одному выходу. Для его повышения применяют специальный тип –

буферные элементы, или просто буферы, имеющие повышенную нагрузочную способность.

В лабораторной работе исследуются параметры логической интегральной схемы К155ЛА3, представляющей собой четыре логических элемента 2И-НЕ, объединенных в одном корпусе. Расположение выводов, соответствующих входам и выходам логических элементов, а также линиям питания, приведено на рис. 7.5, а. На рис. 7.5, б представлено расположение выводов интегральной схемы, выполненной в корпусе формата DIP14

(201.14-1).

а)

б)

Рис. 7.5. Расположение выводов интегральной схемы

Основные электрические

характеристики К155ЛА3

26

сведены в таблицу 7.1.

 

Таблица 7.1

Номинальное напряжение питания

5 В 5 %

 

 

Выходное напряжение низкого уровня

не более 0,4 В

 

 

Выходное напряжение высокого уровня

не менее 2,4 В

 

 

Входной ток низкого уровня

не более -1,6 мА

 

 

Входной ток высокого уровня

не более 0,04 мА

 

 

Ток потребления при Uвых = «0»

не более 22 мА

Ток потребления при Uвых = «1»

не более 8 мА

Лабораторное задание

1.Получить допуск у преподавателя или лаборанта.

2.Включить стенд, установить напряжение источников питания согласно значениям, указанным на рис. 7.5, контролируя результат по вольтметру.

3.Руководствуясь рис. 7.6 собрать схему для исследования передаточной характеристики ЛЭ.

 

 

+5В

+

R

 

5В 1К

 

-

V

V

Рис. 7.6. Схема для снятия передаточной характеристики

4.После проверки схемы преподавателем или лаборантом подать питание на стенд.

5.Провести измерения входных и выходных напряжений, результат свести в таблицу, построить график зависимости Uвых

=f(Uвх), аналогичный представленному на рис. 7.2, а. Масштабы осей должны совпадать.

6.Провести прямую с углом наклона 450 от начала

27

координат. Точка пересечения с графиком передаточной характеристики соответствует пороговому напряжению переключения Uпор. Выписать в отчет полученное значение напряжения.

7. Руководствуясь рис. 7.7 собрать схему для исследования входной характеристики ЛЭ.

+5В

+

R

А

5В 1К

 

-

 

V

Рис. 7.7. Схема для снятия входной характеристики

8.После проверки схемы преподавателем или лаборантом подать питание на стенд.

9.Провести измерения входного тока и напряжения,

результат свести в таблицу, построить график зависимости Iвх = f(Uвх), аналогичный представленному на рис. 7.2, б.

Внимание! При проведении измерений необходимо менять полярность подключения амперметра.

10Руководствуясь рис. 7.8, а собрать схему для исследования выходной характеристики единицы.

+5В

 

 

+5В

 

 

 

R

+

 

R

+

А

1К

А

1К

5В

5В

 

 

 

V

-

 

V

-

а)

 

 

б)

 

 

Рис. 7.8. Схема для снятия выходной характеристики

 

28

Источник: https://studfile.net/preview/16564552/