逻辑电平VOH\VOL\VIH\VIL从大到小关系

时间: 2023-09-28 14:13:18 浏览: 194
逻辑电平VOH(输出高电平)、VOL(输出低电平)、VIH(输入高电平)、VIL(输入低电平)之间的关系是: VOH > VIH > VIL > VOL 其中,VOH表示逻辑门输出的高电平电压值,VOL表示逻辑门输出的低电平电压值,VIH表示逻辑门的输入被认为是高电平的最小电压值,VIL表示逻辑门的输入被认为是低电平的最大电压值。 换言之,VOH要大于VIH,VIH要大于VIL,而VIL要大于VOL。这样才能确保逻辑门正常工作。
相关问题

TTL、COMS的VIL、VIH、VOH、VOL指标和互连注意事项

TTL(Transistor-Transistor Logic)和CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)是两种常见的数字逻辑家族。VIL(Input Low Voltage)、VIH(Input High Voltage)、VOH(Output High Voltage)和VOL(Output Low Voltage)是这些逻辑家族中的电气特性指标。以下是关于这些指标和互连注意事项的解释: 1. TTL和CMOS的VIL:VIL是输入信号被认为是低电平的最大电压值。对于TTL,通常为0.8V;而对于CMOS,通常为0.3VDD(DD表示供电电压)。在输入信号低于VIL时,逻辑电路将认为该信号为低电平。 2. TTL和CMOS的VIH:VIH是输入信号被认为是高电平的最小电压值。对于TTL,通常为2.0V;而对于CMOS,通常为0.7VDD。当输入信号高于VIH时,逻辑电路将认为该信号为高电平。 3. TTL和CMOS的VOH:VOH是输出信号在逻辑高电平时的最小电压值。对于TTL,通常为2.4V;而对于CMOS,通常为0.9VDD。输出电平高于VOH时,逻辑电路将输出高电平。 4. TTL和CMOS的VOL:VOL是输出信号在逻辑低电平时的最大电压值。对于TTL,通常为0.4V;而对于CMOS,通常为0.1VDD。输出电平低于VOL时,逻辑电路将输出低电平。 互连注意事项包括: - TTL和CMOS之间的互连时需要考虑电平兼容性。如果直接连接,可能需要电平转换器。 - 互连线的长度和布线对信号质量有影响。较长的互连线可能引入干扰和延迟。 - 使用合适的阻抗匹配和终端电阻可以减少信号反射和串扰。 - 对于高速互连线,需要考虑信号完整性和传输延迟,并采取适当的布线和终端匹配措施。 请注意,以上指标和注意事项仅为一般性概述,具体应根据具体芯片和设计规范来确定。

与非门的voh vol vnh vnl vth

与非门属于数电中的基本逻辑门,其输出与输入的关系可以表示为:当输入为逻辑高电平(通常表示为1)时,输出为逻辑低电平(通常表示为0);当输入为逻辑低电平时,输出为逻辑高电平。与非门有两个输入端和一个输出端。而Voh、Vol、Vnh、Vnl以及Vth则是与非门的输入和输出电压的术语。 Voh(High-level output voltage)指的是当与非门输出端输出逻辑高电平时的电压值。在工作正常情况下,与非门的输出电压应该接近逻辑高电平的标准值(通常为5V或3.3V)。Voh的数值越接近逻辑高电平标准,表示与非门输出电平的稳定性越好。 Vol(Low-level output voltage)指的是当与非门输出端输出逻辑低电平时的电压值。与Voh类似,Vol也应该接近逻辑低电平的标准值(一般为0V)。Vol的数值越接近逻辑低电平标准,表示与非门输出电平的稳定性越好。 Vnh(High-level input voltage)指的是与非门接收的逻辑高电平输入信号的最小电压值。当输入电压高于Vnh时,与非门将会识别为逻辑高电平。较高的Vnh值意味着对逻辑高电平输入信号的识别能力越强。 Vnl(Low-level input voltage)指的是与非门接收的逻辑低电平输入信号的最大电压值。当输入电压低于Vnl时,与非门将会识别为逻辑低电平。较低的Vnl值意味着对逻辑低电平输入信号的识别能力越强。 Vth(Threshold voltage)可以用来描述与非门的输入电压阈值。当输入电压高于Vth时,与非门将识别为逻辑低电平;当输入电压低于Vth时,与非门将识别为逻辑高电平。适当选择Vth值可以确保与非门在适当的输入电压范围内工作。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS都是神马

TTL电平的VIH/VIL一般是2V/0.8V,VOH/VOL一般是 2.4V/0.4V,不论是3.3V还是5V的TTL都一样的;CMOS的VIH/VIL一般是70%VCC/30%VCC,VOH/VOL一般是80% VCC/20%VCC,所以不同的电平不能互推! 另外CMOS的速度比较快,...
recommend-type

node-v0.10.13-sunos-x86.tar.gz

Node.js,简称Node,是一个开源且跨平台的JavaScript运行时环境,它允许在浏览器外运行JavaScript代码。Node.js于2009年由Ryan Dahl创立,旨在创建高性能的Web服务器和网络应用程序。它基于Google Chrome的V8 JavaScript引擎,可以在Windows、Linux、Unix、Mac OS X等操作系统上运行。 Node.js的特点之一是事件驱动和非阻塞I/O模型,这使得它非常适合处理大量并发连接,从而在构建实时应用程序如在线游戏、聊天应用以及实时通讯服务时表现卓越。此外,Node.js使用了模块化的架构,通过npm(Node package manager,Node包管理器),社区成员可以共享和复用代码,极大地促进了Node.js生态系统的发展和扩张。 Node.js不仅用于服务器端开发。随着技术的发展,它也被用于构建工具链、开发桌面应用程序、物联网设备等。Node.js能够处理文件系统、操作数据库、处理网络请求等,因此,开发者可以用JavaScript编写全栈应用程序,这一点大大提高了开发效率和便捷性。 在实践中,许多大型企业和组织已经采用Node.js作为其Web应用程序的开发平台,如Netflix、PayPal和Walmart等。它们利用Node.js提高了应用性能,简化了开发流程,并且能更快地响应市场需求。
recommend-type

课设毕设基于SSM的高校二手交易平台-LW+PPT+源码可运行.zip

课设毕设基于SSM的高校二手交易平台--LW+PPT+源码可运行
recommend-type

软件设计师讲义.md

软件设计师讲义.md
recommend-type

时间序列预测,股票方向应用,使用transformer-lstm融合的模型算法

适用人群 针对有一定机器学习和深度学习背景的专业人士,特别是那些对时间序列预测和Transformer以及LSTM模型有兴趣的人。需要一定的Python知识基础 适用场景 用于处理时间序列数据,尤其是在金融领域,示例是股票价格预测。Transformer模型和LSTM的混合使用表明,代码的目的是利用这两种模型的优势来提高预测准确性。 目标 代码的主要目标是利用Transformer模型和LSTM模型来预测时间序列数据,如股票价格。通过实现这两种模型,代码旨在提供一个强大的工具来进行更准确的时间序列分析和预测。
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

SPDK_NVMF_DISCOVERY_NQN是什么 有什么作用

SPDK_NVMF_DISCOVERY_NQN 是 SPDK (Storage Performance Development Kit) 中用于查询 NVMf (Non-Volatile Memory express over Fabrics) 存储设备名称的协议。NVMf 是一种基于网络的存储协议,可用于连接远程非易失性内存存储器。 SPDK_NVMF_DISCOVERY_NQN 的作用是让存储应用程序能够通过 SPDK 查询 NVMf 存储设备的名称,以便能够访问这些存储设备。通过查询 NVMf 存储设备名称,存储应用程序可以获取必要的信息,例如存储设备的IP地址、端口号、名称等,以便能
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。