十值TTL门电路的研究

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1、维普资讯http://www.cqvip.com第15卷第】期长抄电力学院学报{自然科学版)Vol15No12000年2月JOL]~NALOFCHANGSHAUN[VERS[¨、OFE1E(q'RICP()w豫(A_¨JRALSCIENCE】Ft.h2000十值TTL门电路的研究7-/v2/。陈书开———————一(k沙电力学院数学;计算机系.湖南长抄410077)摘要:在升绍十值TT‘非”门和与”f1电路结构及其工作原理的基础上,推出了一个十值TT与非”门电路关键词:皇堕i兰堕堡垒;十值“非”门

2、;十值“-b”fI;十值与非”门吕结刍《年句中图分类号:TN710文献标识码:A文章编号:1006—7140(2000)01—0026—04ResearchonDeka.valueTILGateCircuitCHFShU+ka1(Deptofhhth&~.amputer.Chng1aUnivofEl~trPower.Ct~gsba410077,(~ina)Abstract:Deka-valuelogicalgateisbasicallyelectrocircuit。fDeka—valuedigit

3、alsystemcomprised.ThecircuitconstructureandoperationalprincipleofDeka—value,rnNOT”gateand“AND”gatearein—troduced.adeka。valueTn“NOT—AND”gatecircuitispushedout.Keywords:TrLdrcuit;multivaluelc~c;Dekavalue“NOT”gate;Deka-wMue“AND”gate;Deka-value“NOT-AND'’g

4、ate多值逻辑已成为现代电子信息科学技术与计算1十值TTL“非”门电路结构及工作机科学技术发展的一个重要方向.为提高数字系统原理的信息密度,国内外许多学者都非常重视对多值逻1.1电路结构辑电路的研究就更少,并取得了一些可喜的研究成十值“非”门实现的“非”运算定义为果.许多二值逻辑中成熟的电路技术已被成功地推X=9X,(1)广到多值逻辑领域,如TTL、CIVIOS、I2L、CCD、ECL其中“一”为算术减.xC-(0,1,2,⋯,9).本文设计的等.从有关文献报导来看,对三值逻辑电路和四值逻逻辑值与

5、逻辑电平的对应关系如表1所示辑电路的研究已有较多论述.而对高值数逻辑电路表1十值逻辑值与其逻辑电平的对应关系的研究却较少,特别是对十值逻辑电路的研究,迄今逻辑值x逻辑电平(V)逻辑值x逻辑电平(v)还未见到有关论述.探究其原因主要是基数值愈高,0】36其电路结构就愈复杂,实现起来也就愈困难.而人们O.8431550习惯于使用十进制进行计数,因此,实现十值数字系2+257统和十进制计算机也就成为人们追求的目标2.964收稿日期:1999—09—15基金项目:湖南省教委科研项目(97B19)作者简介:

6、陈书开(1949)男.湖南衡南人副教授,主要n事I值数宁逻辑弓十值计算机结掏的研究维普资讯http://www.cqvip.com第15卷第1期胨书开十值TTLfj电路的研究由表l可知,每相邻两个逻辑电平之差均为0.7体管的基极通过电阻接到电源上.由T、R】0v,这样,便于用物理器件来实现例如硅半导体PN~R12组成射极输出器,其中二级管D0的作用是将结的导通压降正好为0.7v,利用PiN结的这个特A点电压提升0.7V,用来朴偿园丁,q发射结压降性来实现十值逻辑电平,其电路结构就会变得比较造成输出

7、电压下降的值,使Vo=vA(当=简单.如图1所示的十值TT1“非”电路.01V时除外).12工作原理当输人电压v_o1v(逻辑值o)时,输人电路中各晶体管基极电压V=+=08V.此电压还无法作用于各阈值检测器上,所以序号为偶数(如,T4,⋯,T)的晶体管全都处于截止状态此时,输出电压兰一VBE19=64V(逻辑值9),因流过R0的电流非常小,这个电阻上的压降可忽略不计当输人电压Ⅵ=0.8v(逻辑值1)时,T1、T一丁l7各晶体管基极电压=+V=1.5V,此电压作用于T1集电结和T2发射结上,T2管

8、深饱和导通,:vD×8+2=57V,输出电压v.==+VDO一l9=5.7V,(逻辑值8)其余各支路上的晶体管、二级管均处于截止状态同理,当v=6.4v(逻辑值9)时,Tl8管深饱和导通,VCESl8=0.1V,该电压使得其余各置阈晶体管集电极上串接的二极管全部截止.此时,输出电压V0=VA+VDo一l9=0.1V(逻辑值0)从而实现了十值“非”运算.表2为其真值表,表2十值“非”门真值表t0123456789t9876543210l3输入负载特性由图1所示电路可知,输人负载只要能

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