CMOS規範邏輯
CMOS規範邏輯的曆史與MOS型半導體的開展曆史有著親密的關係。圖11.l示出規範邏輯IC從降生到開展的樹狀生長過程。規範邏輯IC大致能夠分為用雙極工藝製造的TTL( Transistor Transistor Logic)、ECL( Emitter CoupledLogic)產品群以及CMOS產品群。近年來,呈現了具有雙極和CMOS特性的BiC-MOS,不過BiCMOS的根底是雙極。


這些產品群在根本邏輯動作方麵是相同的,不過在信號處置速度、工作請求的功率、後級銜接器件的驅動才能等方麵各有不同。 圖11.2示出各種規範邏輯IC的年表。規範邏輯IC作為可以有效完成電子計算機的器件,產生於20世紀60年代。當時的規範邏輯是由p型晶體管或者n型晶體管,以及麻豆国产一区和電阻的集成構成的。製造工藝是雙極( Bipolar)工藝。


典型的74型TTL規範邏輯降生於美國。這種係列產品對功用、規格以及電極配置等實行規範化,並在世界的半導體公司中公開,積極地提供技術和輔佐,成為真正的全球性的規範。規範化的IC型號是74xxx,統一以數字74打頭,後接的數字定義為邏輯電路的功用。 進入20世紀70年代,所謂不工作時功耗接近零的CMOS規範邏輯降生了。RCA公司開發的產品命名為4000係列,它的特性是從3V到18V之間的任何電壓下都能夠工作。而當時的TTL係列器件隻能在5V電源工作。缺陷是工作速度比TTL慢約10倍。但是作為器件顯現出誘人的魅力,在不怎樣需求高速工作的民用設備、產業用控製設備、接近人機界麵局部等範疇有普遍的應用價值。
4000係列中不隻有邏輯電路,具有CMOS電路特性的模仿開關等器件也相繼降生。
CMOS規範邏輯中,進步了工作速度的74C/40H係列於70年代後期商品化。在80年代的前半期,74HC係列疾速被美國JEDEC規範委員會規範化。這樣,74HC係列就確立了不隻在CMOS,也包含雙極的規範邏輯1C中的中心位置
74係列型的特性是,同係列的產品換代,lC的功用和管腳銜接不改動,總能確保高位的互換性。例如,7400的2輸入4電路的NAND電路,能夠很容易地換為74LS00。TTL係列的器件被說成是規範邏輯的代名詞,就是基於這種構造。
CMOS型從40H/74C係列開端進入TTL的產品換代進程。由於因循了74係列的特性,所以加速了CMOS化的進程。
它的應用範圍沒有停留在以電池為電源的電子設備中,在信息通訊範疇、以至請求高質量、高牢靠性的產業用設備中也被大量采用。由於74HC市場的不時延伸,使CMOS規範邏輯IC的需求到1990年前後逆轉了TTL的需求。
圖11.3示出CMOS與TTL各種係列產品的傳輸延遲時間(開關速度/響應速度)與耗費功率的關係。關於邏輯lC來說,由於請求高速功耗小,所以TTL需求向更低功耗的產品開展,而CMOS則要麵對更高速化產品的挑戰。


圖11.4示出規範邏輯lC的變化過程。大的趨向有兩個。 一個個是TTL發揮的市場,即信息通訊/高速,高驅動才能範疇;另一個是CMOS發源的市場,即民用產業/低功耗,高工作餘量範疇。它們都遵照低電壓、高速化的市場趨向停止係列的世代交替。最近,運用1. 8V電源的應用在增加。在這個工作範疇中,目前隻要CMOS產品。
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