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Die Transistor Transistor Logik TTL ist eine Schaltungstechnik Logikfamilie fur logische Schaltungen Gatter bei der als aktives Bauelement der Schaltung planare npn Bipolartransistoren verwendet werden Bei der N Familie wird meist an verbundenen Eingangen ein Multiemitter Transistor eingesetzt so dass fur mehrere Eingange nur ein Transistor erforderlich ist bei der LS Familie sowie bei Schmitt Trigger Eingangen wird die AND Verschaltung der Eingange mittels Dioden realisiert 7400 Chip Vierfach NAND Gatter aus dem Jahr 1976Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Standard TTL 2 1 Funktionsweise 3 Varianten 3 1 Schottky TTL 3 2 Low Voltage TTL 3 3 Open Collector Ausgange 3 4 Alte Typen und ihre Bezeichnungen 3 5 Aktuelle Typen 4 Verwandte Logikfamilien 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDie TTL Technik wurde 1961 von James L Buie bei TRW entwickelt 1 Die ersten kommerziellen Schaltungen produzierte die Firma Sylvania Electric Products 2 Eine ebenfalls auf Bipolartransistoren basierende Weiterentwicklung mit geringerem Stromverbrauch stellt die integrierte Injektionslogik I L dar Standard TTL Bearbeiten nbsp Schaltung eines NAND Gatters in Standard TTL Technik Type 7400 PV 10 mW tpd 10 nsStandard TTL Schaltungen sind fur den Betrieb an einer Versorgungsspannung von 5 V mit einer Abweichung von 5 ausgelegt Die Belastbarkeit der Ausgange wird als Fan Out bezeichnet womit ausgedruckt wird wie viele Eingange ein Ausgang bedienen kann Das ist fur die typischen umfangreichen Logikschaltungen des TTL Zeitalters von Bedeutung Eine hohe Spannung ist als High Pegel in positiver Logik eine logische 1 definiert eine niedrige Spannung wird als Low Pegel bezeichnet in positiver Logik eine logische 0 Die Schaltungen mussen so dimensioniert werden dass Eingangsspannungen UE lt 0 8 V als Low Pegel und UE gt 2 0 V als High Pegel erkannt werden Die Ausgangsspannung UA bei nominaler Last muss lt 0 4 V fur den Low Pegel und gt 2 4 V fur den High Pegel betragen Der statische Storabstand betragt somit sowohl fur High als auch fur Low Pegel 0 4 V Die tatsachliche Ausgangsspannung liegt lastabhangig zwischen gut 3 und knapp 4 V Logische Bausteine in TTL Technik haben gegenuber CMOS Bausteinen den Vorteil dass sie unempfindlicher gegenuber elektrostatischen Entladungen ESD sind und vor den grossen Fortschritten der CMOS Prozesstechnik um 1980 deutlich schneller waren Wegen der stromgesteuerten Transistoren hat TTL im Vergleich zu CMOS eine hohe Stromaufnahme Das nebenstehende Bild zeigt den Aufbau eines TTL NAND Gatters V1 ist der Multiemitter Transistor U1 und U2 sind die Eingange Eine Besonderheit von TTL Schaltungen besteht darin dass Eingange einen kleinen Strom liefern wenn sie Low sind bzw mit Masse verbunden werden Daher sind unbeschaltete Eingange auf High Pegel Gute Praxis ist jedoch unbenutzte Eingange dennoch auf High Potential zu legen damit ein definiertes bzw erlaubtes Potential erzwungen wird Unbeschaltete Eingange konnen die passive Storsicherheit einer Schaltung massiv verschlechtern Dieses NAND Gatter hat eine Verlustleistung von 10 mW Milliwatt und eine Gatterlaufzeit von 10 ns Nanosekunden Funktionsweise Bearbeiten Das nebenstehend abgebildete NAND Gatter mit 2 Eingangen 1 4 eines 7400 arbeitet folgendermassen Die UND Funktion wird durch den Multiemitter Transistor V1 in Basisschaltung gebildet Wenn Eingang U1 oder U2 oder beide zusammen auf einen Low Pegel unter 0 8 V gelegt werden wird V1 leitend da nun uber R1 ein Basisstrom fliesst Die nachfolgende Schaltung aus dem Ansteuertransistor V2 und einer Gegentaktendstufe Totem Pole Schaltung dient als schneller digitaler Treiber Entspreche der Ausgangszustand zunachst dem logischen Low Pegel Der Transistor V4 ist voll leitend und somit in Basisstrom Sattigung Die Basis von V2 ist auf einem Potenzial zwischen 1 1 bis 1 5 V Jetzt wird die Basis von V2 wie oben beschrieben durch den Kollektor von V1 nahezu auf Masse UV1CESat gezogen wodurch V2 sperrt Damit wird die Basis von V3 High die von V4 Low V4 bleibt weiterhin leitend da seine Basis noch mit Ladungstragern geflutet ist V3 wird leitend und ein grosser Querstrom durch R3 V3 V5 V4 fliesst der die Ladungstrager aufbraucht Ist dies geschehen steigt das Potenzial des Ausgangs sehr schnell an und der Querstrom geht zuruck V3 leitet und V4 sperrt der Ausgang ist nun High Da die TTL Eingange im statischen Fall keinen Strom senken brauchen R3 V3 und V5 keinen Strom bereitstellen wenn sie in einer reinen TTL Schaltung und nicht als Treiber verwendet werden Nun gehen beide Eingange auf High so wird V2 uber die in Flussrichtung gepolte pn Diode der Basis Kollektor Strecke von V1 mit Strom versorgt und leitend V3 wird gesperrt und V4 leitend Der Ausgang wird also nur dann Low wenn beide Eingange High sind die negierte UND Logikfunktion In der open collector Ausfuhrung offener Kollektor fehlt V3 der Kollektor von V4 wird also offen zum Ausgang gefuhrt In diesem Fall muss an Stelle von R3 ein externer pull up Widerstand angeschlossen werden um einen High Pegel zu erreichen Diese Bauform ermoglicht es mehrere Ausgange parallel zu einem Wired AND verdrahtetes UND zusammenzuschalten Jedes der parallel geschalteten Ausgange kann den Knoten auf Low ziehen ohne von den Logikzustanden der anderen Ausgange beeinflusst zu werden Tristate Ausgange durfen hingegen nur dann parallel geschaltet werden wenn sie niemals unterschiedliche Logikzustande haben Varianten BearbeitenSchottky TTL Bearbeiten nbsp NAND Gatter in Low Power Schottky TTL BauweiseType 74LS00 PV 2 mW tpd 10 ns nbsp Ubertragungskennlinie eines Low Power Schottky TTL InvertersEine deutliche Verbesserung der Geschwindigkeit der TTL Technik wurde durch die Implementierung mit Schottky Transistoren erreicht Ein Schottky Transistor ist im Wesentlichen ein Bipolartransistor bei dem eine Schottky Diode oder eine Hot Carrier Diode zwischen Basis und Kollektor geschaltet ist Diese Diode verhindert die Sattigung der Transistoren in der TTL Schaltung und verbessert dadurch ihre Fahigkeit bei hoheren Geschwindigkeiten zu schalten Um einen Bipolartransistor zu sattigen muss der Basis des Transistors eine betrachtliche Strommenge zugefuhrt werden Je hoher der Basisstrom desto schneller sattigt der Transistor Eine Ansteuerung auf hoher Basis verlangsamt jedoch das Ausschalten des Transistors Es dauert eine begrenzte Zeit bis die Ladung auf der Basis entfernt ist bevor der Transistor abschaltet Es ist die eine Eigenschaft die die Schaltgeschwindigkeit von gesattigten Logikschaltungen am starksten einschrankt Die Schottky Diode zwischen der Basis und dem Kollektor des Bipolartransistors verhindert eine Sattigung und beseitigt daher dieses Problem Die Schottky Diode schaltet sehr schnell und benotigt je nach Temperatur nur 0 1 bis 0 3 Volt Vorwartsspannung Eine typische Schottky TTL Schaltung hat eine Ausbreitungsverzogerung von etwa 3 Nanosekunden was weniger als ein Drittel der Verzogerung des Standard TTL Schaltung ist Diese erhohte Geschwindigkeit wird mit einer Erhohung der Verlustleistung auf etwa 20 Milliwatt erreicht 3 Um die Sattigung der Transistoren zu verhindern konnen in der Basis Kollektor Strecke Schottky Dioden parallel geschaltet werden so dass die Spannung an der Basis nie mehr als 0 3 V uber dem Kollektorpotential liegen kann und nur so viel Strom in die Basis fliesst wie notig Das ergibt einen Schottky Transistor Die ungesattigten Transistoren sind schneller es mussen keine uberflussigen Ladungstrager abgesaugt werden ehe der Transistor ausschaltet beziehungsweise man kann Transistoren hoherer Stromverstarkung einsetzen und die gesamte Schaltung hochohmiger und damit energiesparender ausfuhren Baureihen S fur Schottky und LS fur Low Power Schottky Low Voltage TTL Bearbeiten Low Voltage TTL LVTTL ist eine besondere Form der Transistor Transistor Logik Logikfamilie bei der die Versorgungsspannung von 5 V auf 3 3 V reduziert ist Low Voltage TTL Logikpegel Symbol Parameter min maxUIH High Level Input Voltage 2 V UDD 0 4 VUIL Low Level Input Voltage 0 4 V 0 8 VUOH High Level Output Voltage 2 4 V 5 VUOL Low Level Output Voltage 0 V 0 4 VOpen Collector Ausgange Bearbeiten nbsp Grundprinzip der Open Collector SchaltungStandard TTL Schaltungen konnen nicht fur einen Datenbus verwendet werden da es keine Moglichkeit gibt den Ausgang inaktiv zu schalten Dieser Nachteil kann mit Open Collector TTL Schaltungen vermieden werden Bei diesen fehlt am Ausgang der Pull up Transistor Der Ausgang kann direkt an einen einfachen Pull up Widerstand angeschlossen werden Die Gatter die keine Daten senden werden auf High Pegel gelegt damit ist ihr Ausgang hochohmig Auf diese Weise kann das aktive IC den Pegel der Busleitung bestimmen Allerdings gehen durch den fehlenden Pull up Transistor viele Vorteile von Standard TTL Schaltungen verloren z B die hohe Geschwindigkeit und hohe Immunitat gegen Rauschen 3 Alte Typen und ihre Bezeichnungen Bearbeiten Standard TTL ICs erkennt man an einer Bezeichnung der Form 74xx bzw 74xxx wobei 74 auf die Logikfamilie und xx xxx auf den Gatter Typ z B xx 00 entspricht NAND verweist Die meisten Bausteine gibt es auch als 54xx fur den militarischen Temperaturbereich bzw als 84xx fur den industriellen Temperaturbereich In TTL Technik aufgebaut sind auch die wenig verbreitete 49xx Serie sowie die 75xx Serie die in erster Linie Interface Pegelwandler und andere Anpassschaltungen umfasst Die Bezeichnungen der Varianten orientieren sich im Allgemeinen an dem Standardtyp zu dem der Baustein anschluss und funktionskompatibel ist wobei die Variante durch eingeschobene Buchstaben gekennzeichnet wird Der Versorgungsspannungsbereich und die Signalpegel sind nicht notwendig kompatibel Neben den bisher genannten gibt es noch zahlreiche weitere TTL Varianten beispielsweise 74L Low Power TTL mit geringerem Stromverbrauch bei geringerer Schaltgeschwindigkeit 74H High Speed TTL mit sehr viel hoherer Schaltgeschwindigkeit bei hoherem Stromverbrauch 74S Schottky TTL mit hoherer Schaltgeschwindigkeit bei hoherem Stromverbrauch 74F Fast Schottky 74LS Low power Schottky normale Schaltgeschwindigkeit bei geringerem Stromverbrauch 74AS bzw 74ALS Advanced Low power SchottkyAktuelle Typen Bearbeiten Gangige TTL Bausteine tragen die Bezeichnung 74nn n xx xx wobei n die Logikfamilie Technologie ist und x die Bauteil Funktion codiert Bausteine des Typs 74xx sind veraltet In bipolarer Technik werden nur noch 74LS low power schottky Nachfolger der 74er Logikfamilie und 74F fast Schottky gefertigt Nachfolger sind in CMOS Technologie 74HC aktuelle CMOS Familie HC steht fur High Speed CMOS Versorgungsspannung 2 6 V max Frequenz ca 25 MHz 74AHC 74AC wesentlich schneller als 74HC A steht fur advanced 74HCT ahnlich 74HC aber TTL kompatibel Versorgungsspannung 4 5 5 5 V 74ACT ahnlich AC aber TTL kompatibelDie 1970 eingefuhrte 4000er Reihe war die erste CMOS Logikfamilie gegenuber TTL stromsparend aber langsam Grenzfrequenz bei 1 MHz und nicht pin und logik kompatibel zu TTL Versorgungsspannung 3 bis 15 V Sie hat einen anderen Bezeichnungsschlussel Verwandte Logikfamilien BearbeitenAls Vorlaufer Logikfamilien der TTL Familie konnen die Widerstands Transistor Logik und die Diode Transistor Logik betrachtet werden Diese beiden Logikfamilien sind veraltet und haben heute praktisch keine Bedeutung mehr Nah mit der TTL Familie ist die langsame storsichere Logik verwandt die in der Vergangenheit fur Spezialanwendungen eingesetzt wurde Wie der Name suggeriert ist sie mit 200 ns Signallaufzeit um ein vielfaches langsamer als Bauteile der TTL Familie Heute hat diese Logikfamilie ebenfalls keine praktische Bedeutung mehr Literatur BearbeitenKlaus Wust Mikroprozessortechnik 2 aktualisierte und erweiterte Auflage Friedr Vieweg amp Sohn Verlag GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden 2006 ISBN 978 3 8348 0046 6Weblinks Bearbeitenwww datasheetcatalog net Verzeichnis von Datenblattsammlungen elektronischer Bauteile Einzelnachweise Bearbeiten Patent US3283170 Coupling Transistor Logic and Other Circuits Veroffentlicht am 1 November 1966 Erfinder J Buie 1963 Standard Logic Families Introduced The Computer History Museum abgerufen am 17 Februar 2010 a b ECStudioSystems com Transistor Transistor Logic TTL Normdaten Sachbegriff GND 4078444 7 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Transistor Transistor Logik amp oldid 237619183