文章目录

  • 【 1. MOS管】
  • 【 2. CMOS电路】
    • 电路结构
    • 拉电流
    • 灌电流
  • 【 3. 多余输入端的处理】
  • 【 4. 扇出系数】
  • 【 5. 输入噪声容限】
    • 提高噪声容限的方法
  • 【 6. 电压、电流的传输特性】
  • 【 7. 静态输入、输出特性】
    • 静态输入特性
    • 静态输出特性
  • 【 8. 动态特性】
    • ①传输延迟时间
    • ②交流噪声容限
    • ③动态消耗
  • 【 9.其他类型的CMOS门电路】
    • 一 . 普通电路
      • ①与非门
      • ②或非门
    • 二. 带缓冲极的CMOS门
      • ①与非门
      • ②与非门CMOS缺点解决办法
    • 三. OD门 (漏极开路的门电路)
      • ①电平转换
      • ②线与功能
    • 四. CMOS传输门及双向模拟开关
      • ①传输门
      • ②双向模拟开关
    • 五. 三态输出门
      • ①电路结构
      • ②用途
  • 【 10.CMOS门电路优点】
  • 【 11. CMOS命名】

【 1. MOS管】

MOS管:绝缘栅型场效应管。

【 2. CMOS电路】

当NMOS管和PMOS管成对出现在电路中,且二者在工作中互补,称为CMOS管(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)。

电路结构

拉电流

如下图所示,输入低电平,经过CMOS反相器,输出为高电平。电流从CMOS流向负载,该电流称为拉电流。

灌电流

如下图示,输出高电平,经过CMOS反相器,输出为低电平。电流从负载流向CMOS,该电流称为灌电流。

【 3. 多余输入端的处理】

【 4. 扇出系数】

扇出系数:逻辑门所能够驱动同类门(输入端)的个数。

【 5. 输入噪声容限】

因为在将许多门电路相互连接组成系统时,前一级门电路的输出就是后一级门电路的输入,即允许前一级输出电压的变化范围称为输入噪声容限。

提高噪声容限的方法

增大VDD

【 6. 电压、电流的传输特性】

【 7. 静态输入、输出特性】

静态输入特性

静态输出特性






【 8. 动态特性】

①传输延迟时间

②交流噪声容限

③动态消耗

逻辑电路输出状态发生变化时的消耗,包括两种:PT、PC。

【 9.其他类型的CMOS门电路】

一 . 普通电路

①与非门

②或非门

二. 带缓冲极的CMOS门

①与非门

②与非门CMOS缺点解决办法

三. OD门 (漏极开路的门电路)


OD门:可实现线与功能的与非门CMOS结构电路Y=(AB)′OD门:可实现线与功能的与非门CMOS结构电路Y=(AB)'OD门:可实现线与功能的与非门CMOS结构电路Y=(AB)′

①电平转换

②线与功能

四. CMOS传输门及双向模拟开关

①传输门

②双向模拟开关

五. 三态输出门

①电路结构


三态门:可实现总线功能的非门CMOS结构门电路三态门:可实现总线功能的非门CMOS结构门电路三态门:可实现总线功能的非门CMOS结构门电路

②用途

【 10.CMOS门电路优点】

【 11. CMOS命名】

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