由于ttl门中bjt工作在饱和状态,开关速度受到了限制。只有改变电路的工作方式,从饱和型变为非饱和型,才能从根本上提高速度。ecl门就是一种非饱和型高速数字集成电路,它的平均传输延迟时间可在2ns以下,是目前双极型电路中速度最快的。
ecl门的工作特点
1、bjt工作在截止区或放大区,集电极电位总高于基极电位,这就避免了bjt因工作在饱和状态而产生的存储电荷问题。
2、逻辑电平的电压摆幅小,输入电压变化δv1≈1v(-1.85~-0.81v),集电极输出电压变化δvo≈0.85v(-1.75~-0.9v),高低电平的电压差值已经小到只能区分bjt的导通和截止两种状态。集电极输出电压的变化小,这不仅有利于电路的转换,而且可采用很小的集电极电阻rc。因此,ecl门的负载电阻总是在几百欧的数量级,使输出回路的时间常数比一般饱和型电路小,有利于提高开关速度。
ecl门的速度快,常用于高速系统中。它的主要缺点是制造工艺要求高,功耗大,抗干扰能力弱。而且由于输出电压为负值,若与其他门电路接口,需用专门的电平位移电路。
双极型逻辑门电路除了ttl和ecl之外,尚有集成注入逻辑门电路(iil或i2l)和高阀值逻辑门电路(htl)。iil电路由于它的电路简单,易于在硅片上实现高集成度的器件,因而在大规模和超大规模集成电路中得到应用。由于它的高、低电平电压差值很小,抗干扰能力较差,因而这种门电路的推广受到限制。至于htl电路,虽然它有较强的抗干扰能力,但它的功耗大,开关速度也不高,已不生产,为cmos电路所取代。
ecl门的电路实例
图是ecl门的电路实例。由于集成电路特点,本电路只用一种负电源-vee=-5.2v,而vcc=0v。图中t1—t4组成多端输入,并与t5组成射集耦合电路。t6组成一个简单的电压跟随器,它为t5提供一个参考电压vref。为了补偿温度漂移,在t6的基极回路接入了两个二极管。图中t7和t8组成电压跟随器,起电平移动作用,vc4和vc5通过电压跟随器后,使输出变为标准的ecl电平。其典型值是:高低电平的电压分别为-0.9v和-1.75v。同时由于有了这两个电压跟随器作为输出级,也有效地提高了ecl门的带负载能力。
Arduino闪烁LED的制作教程
51单片机的在线仿真环境搭建
单片机4大硬件加密方法解析
本源量子参与的可滑动纳米机电谐振器研究取得重要进展
MAX8844/MAX8844Z/MAX8844Y单节锂离子电池充电器应用电路
ECL门的工作特点_ECL门的电路实例
pcb钢网层是哪层大揭秘,这层到底有什么作用?
嵌入式需要单元测试吗?
关于ROHM音频解决方案的介绍和分析
邬贺铨带你认识工业互联网
升降压恒流驱动芯片 0.8-5.5V输入 可调恒定、限定电流模式
精密交流点焊机如何规范地操作?
苹果Mac Pro 高精密的自动化冲压生产线
基于LM391的35W功率音频放大电路
基于GSM蜂窝网络的无线定位装置设计
安全锂电池技术研发有新成果
电子制造的物流前景
医学骨骼组织软硬结合3D打印技术服务
长安宣布L3量产 今年的自动驾驶战场将更加激烈
曝小米将发布30英寸的带鱼屏显示器