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晶体管二极管逻辑英文解释翻译、晶体管二极管逻辑的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【计】 transistor diode logic

分词翻译:

晶体管的英语翻译:

transistor
【计】 MOS transistor; npn
【化】 transistor

二极管逻辑的英语翻译:

【计】 diode logic

专业解析

晶体管二极管逻辑(Diode-Transistor Logic,DTL)是一种基于半导体器件的数字电路设计技术,其核心由二极管和双极型晶体管组合构成。以下从汉英词典角度对其技术内涵进行解析:

  1. 术语定义与核心组件

    DTL电路通过二极管实现逻辑输入级(如与门功能),晶体管作为输出级完成信号放大与反相操作。其英文全称中的"Diode"指代PN结二极管,"Transistor"特指双极结型晶体管(BJT),二者协同实现布尔逻辑运算。

  2. 典型电路结构

    在标准DTL与非门结构中,输入端并联的二极管组构成与逻辑,晶体管基极通过电阻网络偏置,当所有输入为高电平时,晶体管导通输出低电平。这种拓扑结构在《电子电路基础》(清华大学出版社,第三版)中有详细电路图例及参数计算说明。

  3. 工作模式特征

    DTL的典型供电电压为5V,传输延迟约30ns,功耗约10mW/门。相较于纯电阻-晶体管逻辑(RTL),其优势在于通过二极管提升噪声容限,该特性被IEEE早期文献《固态电路发展史》列为数字电路演进的重要里程碑。

  4. 应用场景与历史意义

    作为20世纪60年代主流逻辑家族,DTL广泛应用于早期计算机(如IBM 1401系列)和工业控制系统。美国计算机历史博物馆的技术档案显示,DTL为后续TTL集成电路的发展奠定了拓扑结构基础。

  5. 技术局限性

    《微电子电路设计》(牛津大学出版社)指出,DTL的开关速度受限于二极管恢复时间和晶体管饱和存储电荷,这一物理限制促使业界在1970年代转向传输延迟更优的TTL技术路线。

网络扩展解释

晶体管二极管逻辑是数字电路中利用二极管和晶体管实现逻辑功能的组合技术。以下从定义、原理、应用及特点等方面进行详细说明:

一、定义与组成

晶体管二极管逻辑结合了二极管和晶体管的特性,二极管负责基本逻辑运算(如与门、或门),晶体管则用于信号放大和输出驱动。这种组合既保留了二极管逻辑的简单性,又通过晶体管提升了电路的驱动能力。

二、工作原理

  1. 二极管逻辑部分

    • 二极管通过单向导电性实现逻辑门:
      • 与门:多个二极管串联,仅当所有输入为高电平时输出高电平。
      • 或门:多个二极管并联,任一输入为高电平则输出高电平。
    • 二极管在正向偏置时导通,反向偏置时截止,利用此特性控制电流路径。
  2. 晶体管的作用

    • 晶体管作为开关或放大器,增强逻辑门的输出信号强度,避免信号衰减。例如,在二极管与门后接入晶体管反相器,可构成与非门。

三、典型应用

四、优缺点

优点 缺点
结构简单,成本低(二极管数量少) 速度较慢(二极管反向恢复时间限制)
低功耗(静态电流小) 驱动能力弱,需晶体管辅助增强
抗干扰能力较强(阈值明确) 集成度低,难以实现复杂功能

五、与纯晶体管逻辑的对比

晶体管逻辑(如TTL)完全依赖晶体管实现逻辑功能,具有更高速度和驱动能力,但电路复杂度及功耗也更高。而二极管逻辑通过简化设计降低成本,适合基础功能模块。

公式示例(二极管导通条件)

正向偏置时电流公式:
$$ I = I_S left( e^{frac{V}{nV_T}} - 1 right)
$$
其中,$I_S$为反向饱和电流,$V_T$为热电压,$n$为理想因子。

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