你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

【1.13签到】每日问答——CMOS电平和TTL电平区别    关闭

[复制链接]
苏柚 提问时间:2016-1-13 08:41 /
阅读主题, 点击返回1楼
收藏 评论120 发布时间:2016-1-13 08:41
120个回答
cos12a-21701 回答时间:2016-1-13 19:53:25
学习学习。
弋江浪子 回答时间:2016-1-13 20:00:36
在同样5V 电源电压情况下,COMS 电路可以直接驱动TTL,因为CMOS 的输出高电平大于2.0V,输出低电平小于0.8V;而TTL 电路则不能直接驱动CMOS 电路,TTL 的输出高电平为大于2.4V,如果落在2.4V~3.5V 之间,则CMOS 电路 就不能检测到高电平,低电平小于0.4V 满足要求,所以在TTL 电路驱动COMS 电路时需要加上拉电阻。如果出现不同电压电源的情况,也可以通过上面的方法 进行判断。
小强-2027634 回答时间:2016-1-13 20:14:13
学习学习啦啦啦
safferia 回答时间:2016-1-13 20:22:56
TTL电平:  
        输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。
CMOS电平:
1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
lxdiyi 回答时间:2016-1-13 20:31:23
TTL电平标准  
输出 L: <0.8V ; H:>2.4V。  输入 L: <1.2V ; H:>2.0V  
TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。
CMOS电平:  
输出 L: <0.1*Vcc ; H:>0.9*Vcc。  输入 L: <0.3*Vcc ; H:>0.7*Vcc.
布丁奶茶 回答时间:2016-1-13 20:49:57
学习了
那就地方 回答时间:2016-1-13 21:27:25
1.TTL电平:输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。

2.CMOS电平:1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
长不大的小孩 回答时间:2016-1-13 21:32:23
lkl0305 回答时间:2016-1-13 21:58:49
1、TTL 电平是高电平(H)>2.4V,低电平(L)<0.8V。
2、COMS 高电平(H)是0.9*VCC,低电平(L)时0.1*Vcc
yubinwu_3004964 回答时间:2016-1-13 22:01:08
TTL高电平高,驱动能力强
suoma 回答时间:2016-1-13 22:03:04
.TTL电平:输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。

2.CMOS电平:1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
天行健01 回答时间:2016-1-13 22:06:54
TTL全称Transistor-Transistor Logic 其主要由双极性晶体管和电阻构成,标准供电为5V,标称输出高低电平为2.4/0.4V,标称输入高低电平2.0/0.8V。其中74系列为标准民用系列,54系列为军用系列。
CMOS全称Complementary Metal Oxide Semiconductor,即互补金属氧化物半导体。供电电压和TTL比就宽很多了,而其输出电平,空载时候就是理论上的轨至轨。而输入高低电平是0.7Vcc和0.3Vcc。
dhbking 回答时间:2016-1-13 22:13:44
TTL的电源工作电压是5V,所以TTL的电平是根据电源电压5V来定   CMOS的电源工作电压是3V - 18V
zcl201207 回答时间:2016-1-13 22:18:32
学习ing。。。。
我要学stm32 回答时间:2016-1-13 23:13:36
TTL高电平3.6~5V,低电平0V~2.4V CMOS电平Vcc可达到12V 
CMOS电路输出高电平约为0.9Vcc,而输出低电平约为 0.1Vcc。 
CMOS电路不使用的输入端不能悬空,会造成逻辑混乱。 TTL电路不使用的输入端悬空为高电平

所属标签

相似问题

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32N6 AI生态系统
STM32MCU,MPU高性能GUI
ST ACEPACK电源模块
意法半导体生物传感器
STM32Cube扩展软件包
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版