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题名TTL集成电路OC门的上拉电阻的研究
被引量:2
- 1
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作者
沈继忠
苏卫鸣
吴训威
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机构
杭州大学电子工程系
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出处
《杭州大学学报(自然科学版)》
CSCD
1994年第3期286-290,共5页
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文摘
本文讨论了OC门上拉电阻的计算,指出传统的电阻最大值计算公式是有片面性的,在此基础上,本文进一步从理论和实验两方面讨论了缺省上拉电阻的OC门的工作特性,结果表明:缺省上拉电阻的OC门有正常的静态特性,而在动态工作中对工作速度有一些影响。
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关键词
ttl
OC门
集成电路
上拉电阻
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Keywords
ttl
OC gates Integrated circuits
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分类号
TN431
[电子电信—微电子学与固体电子学]
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题名TTL门电路逻辑功能演示教具的仿真设计
被引量:1
- 2
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作者
景彦君
孔超波
姚丽蓉
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机构
山西师范大学物理与信息工程学院
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出处
《实验室科学》
2012年第3期86-90,共5页
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文摘
设计一个用数字集成电路组成的TTL门电路逻辑功能模拟演示实验教具,该教具将门电路的逻辑功能通过LED显示"亮"与"暗"的方式;数码管显示"1"与"0"的方式;以及由振荡器、计数器组成的流水灯显示方式联用。即LED显示"亮"状态时,数码管显示"1"状态,计数器电路输出端有LED流水灯模拟电流流过;LED显示"暗"状态时,数码管显示"0"状态,计数器电路输出端没有LED流水灯模拟电流流过。该教具新颖独特、生动活泼、便于仿真、利于安装、效果很好。这种用常见的译码器、数码管、及NE555、CD4017组成的流水灯电路巧妙组合显示门电路功能的方法,对学生初学门电路原理时,有一个感性的认识,便于学生对理论知识的理解和掌握。
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关键词
ttl门电路
逻辑功能
模拟电流
集成电路
演示教具
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Keywords
ttl gate circuit
logical function
stimulated current
integrated circuit
demonstra-tion teaching aids
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分类号
TN710
[电子电信—电路与系统]
G202
[文化科学—传播学]
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题名十值TTL“或”门及正循环门电路的研究
被引量:3
- 3
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作者
陈书开
吴建华
晏弼成
唐贵平
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机构
长沙电力学院数学与计算机系
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出处
《长沙水电师院学报(自然科学版)》
2001年第1期19-22,共4页
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基金
湖南省教委科研项目(97B19)
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文摘
根据POST代数定义的取大算子及正循环算子 ,设计出了十值TTL“或”门及十值TTL正循环门 ,其电路结构与原理都较简单 ,实验证明这些电路工作可靠、性能稳定 ,可由它们构成功能完备的十值数字系统 .
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关键词
十值“或”门
十值正循环门
多值逻辑
ttl电路
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Keywords
Deka-value OR gate
Deka-value POS loop gate
multivalue logic
ttl circuit
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分类号
TM13
[电气工程—电工理论与新技术]
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题名十值TTL门电路的研究
被引量:4
- 4
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作者
陈书开
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机构
长沙电力学院数学与计算机系
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出处
《长沙水电师院学报(自然科学版)》
2000年第1期26-29,共4页
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基金
湖南省教委科研项目!( 97B19)
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文摘
在介绍十值TTL“非”门和“与”门电路结构及其工作原理的基础上 ,推出了一个十值TTL“与非”
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关键词
ttl电路
多值逻辑
电路结构
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Keywords
ttl circuit
multivalue logic
Deka value “NOT”gate
Deka value “AND”gate
Deka value “NOT AND”gate
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分类号
TN710
[电子电信—电路与系统]
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题名TTL门电路参数中扇出系数的确定
- 5
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作者
胡晓芳
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机构
长治学院物理系
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出处
《长治学院学报》
2007年第2期61-62,共2页
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文摘
文章介绍了TTL门电路扇出系数No的确定原理与方法
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关键词
ttl门电路
扇出系数
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Keywords
ttl gate electric circuit
the fan leaves coefficient
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分类号
O45
[理学—无线电物理]
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题名TTL六值“与非”门与七态门电路的研究
- 6
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作者
陈书开
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机构
长沙电力学院数学与计算机系
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出处
《长沙水电师院学报(自然科学版)》
2000年第3期14-18,共5页
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基金
湖南省教委科研资助项目! ( 97B1 9)
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文摘
根据TTL六值门电路有 5个信号检测阈值的特点 ,借鉴二值门电路的置阈方法 ,设计了 1种TTL六值“与非”门电路和 1种七态门电路 .这 2个电路均通过实验证明 :电路工作稳定 ,性能可靠 ,且具有驱动负载能强等特点 .
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关键词
多值逻辑
ttl电路
六值“与非”门
七态门
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Keywords
multivalue logic
ttl circuit
six value‘And Not’ gate
seven state gate
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分类号
TN710
[电子电信—电路与系统]
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题名一种新型TTL非门电路的设计
- 7
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作者
宋昭润
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机构
湘潭大学自动化与电子工程系
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出处
《微电子学》
CAS
CSCD
北大核心
1998年第2期136-138,共3页
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文摘
叙述了一种新型TTL非门电路的设计思路、电路工作原理和调试实验,分析了其集成化的可行性。说明了新电路如何克服现有的TTL非门电路自身的弱点,使其工作更加稳定可靠。这种新型TTL门电路的应用提高了数字逻辑电路工作的稳定性。
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关键词
数字电路
逻辑电路
ttl门电路
IC
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Keywords
Digital circuit, Logic circuit, ttl gate circuit
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分类号
TN791.02
[电子电信—电路与系统]
TN431.2
[电子电信—微电子学与固体电子学]
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题名双极型低压TTL参数计算及其综合方法
- 8
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作者
方倩
刘莹
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机构
同济大学电子与信息工程学院
黑龙江大学电子工程学院
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出处
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2009年第2期265-269,共5页
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基金
黑龙江省教育厅科学技术研究项目(10531131)
黑龙江省科技攻关计划项目(GC02A121)
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文摘
因为很多便携式电子设备的发展,电路元件需要是低压和低功耗的,最好用1.5V电池供电。然而至今1.5V低电压TTL门实现很困难。提出一个可克服此困难的新思路,并设计出1.5V低电压TTL门电路,进行参数计算。利用电路三要素理论提出1.5V低电压双极型电路综合方法,在此基础上求出新的低压D触发器元件级电路。最后经过电路实验证明TTL门电路的正确性。
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关键词
1.5
V低压ttl门电路
电路三要素理论
双极型电路综合方法
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Keywords
low-voltage 1.5 V ttl gates
theory of three essential circuits elements
synthesis of bipolar circuits
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分类号
TN431
[电子电信—微电子学与固体电子学]
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题名三值四态门的TTL电路实现
- 9
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作者
万旭
杨凡
汪晓东
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出处
《浙江师大学报(自然科学版)》
1997年第4期22-27,共6页
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文摘
本文首先分析了以电阻为集电极负载的三值TTL输出级电路,根据开关模型,建立了含有四个状态输出的三值TTL输出级电路,并讨论了该电路中的晶体合开关元件与信号间的相互作用过程,补充了文献[2]提出的限幅电压开关理论。通过实例提出了基于限幅电压开关理论的三值四态门的TTL电路设计方法。
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关键词
三值四态门
三值电路
多值逻辑
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Keywords
ttl
ternary Quadristate gate
ternary output circuits
multi-output logic
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分类号
TN431.2
[电子电信—微电子学与固体电子学]
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题名串联在门电路输出端与输入端之间电阻的计算技巧
被引量:3
- 10
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作者
梁廷贵
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机构
唐山学院信息工程系
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出处
《唐山学院学报》
2005年第1期87-88,共2页
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文摘
讨论计算门电路输出与输入之间串接电阻阻值选择范围的技巧,以解决任何复杂电路的类似问题。
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关键词
计算技巧
电阻
串联
复杂电路
输入端
阻值
输出
门电路
选择范围
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Keywords
ttl gate circuit
CMOS gate circuit
input characteristics
output characteristics
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分类号
G633.7
[文化科学—教育学]
G623
[文化科学—教育学]
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题名OC和OD门上拉电阻阻值的计算技巧
被引量:1
- 11
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作者
梁廷贵
杨金泉
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机构
唐山学院信息工程系
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出处
《唐山学院学报》
2007年第2期33-34,63,共3页
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文摘
OC和OD门电路,在使用中门电路的输出端与外接电源VCC′之间串接上拉电阻。多个OC或OD门输出端可以并联,共用一个上拉电阻。上拉电阻阻值的计算是面向21世纪教材引入的实际问题。文章讨论计算电阻阻值选择范围的技巧。掌握选择技巧,可以解决任何类似复杂电路的问题。
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关键词
ttl门电路CMOS门电路
上拉电阻
阻值计算
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Keywords
ttl gate circuit
CMOS gate circuit
pull-up resistor
computing the resistor value
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分类号
TN702
[电子电信—电路与系统]
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题名一种简单可靠的互补信号产生电路
- 12
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作者
程海凭
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机构
上海医疗器械高等专科学校医学电子与信息工程系
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出处
《中国医学物理学杂志》
CSCD
2013年第1期3917-3919,共3页
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文摘
为在开关电源、电池充电器、电机驱动、D类功率放大器等电路中的应用需要,特别是在较高工作频率时的应用需要,研究设计了一种互补信号产生电路。该设计采用延迟补偿的方法,避免了用两倍频率信号分频产生互补信号的方法中需要较高频率的信号源的不足。分析了由于不同的延迟补偿器件引起的延迟不平衡原因,提出了用相同的门电路对称补偿的方案。并进一步分析了在此方案中延迟误差产生的原因,诸如生产工艺、材料特性、应用电压、应用温度等因素的影响,指出了必须采用同一个器件封装中的门电路进行补偿的原因。再针对常用的TTL器件,由于有低电平延迟时间和高电平延迟时间大多不相等的现象,提出了对称串联反相器以抵消延迟时间差异的改进方案。最后根据有些TTL器件信号延迟时间还受另一个输入端输入电平高低的影响,指出了该方案适用的器件型号,以及它们适用的频率范围。几种方案都经过了不同温度和不同电压情况下的实际测试,证明了它们的可行性和可靠性。
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关键词
互补信号
延迟时间
对称补偿电路
异或门
ttl
CMOS
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Keywords
complementary signal
delay time
symmetrical compensation circuit
exclusive-OR gate
ttl
CMOS
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分类号
TN786.2
[电子电信—电路与系统]
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