Jeżeli poziomy napięć sygnałów wejściowych różnią się od wymaganych dla elementów scalonych TTL, należy stosować układy dopasowania poziomów napięć. Na rysunku 4.655 przedstawiono sposoby zabezpieczenia wejść elementów scalonych TTL przed przekroczeniem poziomu sygnału wejściowego powy-
B-QV |
Uwe>0 |
B-^Ucc |
Uwe<Q |
Rys. 4.656. Translator poziomów napięć sygnałów
żej wartości 5,5 V przy podawaniu sygnałów napięciowych o polaryzacji dodatniej. Maksymalna wartość napięcia wejściowego jest ograniczona dopuszczalną maksymalną wartością prądu, jaki może płynąć przez diody.
Na rysunku 4.656 przedstawiono uniwersalny układ służący do translacji poziomu sygnałów. Jeżeli sygnały wejściowe przyjmują wartości dodatnie, wówczas punkt B należy podłączyć do potencjału 0 V. Jeżeli sygnały wejściowe przyjmują wartości ujemne, to punkt B należy dołączyć do napięcia zasilania +UCC. Translator tego typu może być stosowany wówczas, gdy czasy narasta-
Rys. 4.657. Stopnie końcowe translatora sygnałów do sterowania bramek TTL
a) z serii standardowej, b) z serii L, c) z serii H
nia i opadania zboczy sygnałów wejściowych zapewnią wymaganą szybkość narastania i opadania sygnału na wejściu bramki TTL.
Na rysunku 4.657 przedstawiono końcowy stopień inwertera translatora sygnałów, w przypadku sterowania bramek TTL różnych serii.
Rys. 4.658. Układ do konwersji sygnałów napięciowych o dodatniej polaryzacji na sygnały TTL
Układy
TTL
Rys. 4.659. Układ do konwersji sygnałów napięciowych o ujemnej polaryzacji na sygnały TTL