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  • 概括TTL、RS232、RS485特点及区别 1、TTL、RS232、RS485主要区别在于电平(电压范围)标准的不同,但都属于串口一类; TTL电平:3.3V/5V代表高电平1,0V代表低电平0 RS232电平:-3V~-15V代表高电平1(逻辑1),+3~...

    概括TTL、RS232、RS485特点及区别

    1、TTL、RS232、RS485主要区别在于电平(电压范围)标准的不同,但都属于串口一类;
    TTL电平:3.3V/5V代表高电平1,0V代表低电平0
    RS232电平:-3V~-15V代表高电平1(逻辑1),+3~+15V代表低电平0(逻辑0)
    RS485电平:差分信号,则逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;
    逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示
    例:串口发送字节0X55(b01010101),则
    TTL:TTL
    RS232
    RS232
    RS485
    表笔接A,黑夹子接B.
    RS485
    总结:每个字节最后一位为停止位!
    2、任意两个都可以实现互相转换:MAX232芯片可以实现TTL(5V)与RS232的相互转换,MAX3232芯片可以实现TTL(3.3V)与RS232的相互转换,MAX485可以实现TTL(5V)与RS232的相互转换,MAX3485可以实现TTL(5V)与RS232的相互转换,232与485转换模块(某宝购买即可)
    RS232转RS485模块

    3、接线方式不同:
    TTL共三根线GND、TXD、RXD;RS232共三根线GND、TXD、RXD;RS485共两根线485-A、485-B;
    4、常用模块,使用电脑进行通讯调试,经常用到USB转TTL模块,USB转RS232转接线,USB转RS485模块(都可在某宝上直接购买)。
    USB转TTL模块
    在这里插入图片描述
    USB转485模块
    在这里插入图片描述
    USB转232线
    在这里插入图片描述

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  • TTL接口

    2021-07-31 07:33:29
    TTL接口属于并行方式传输数据的接口,采用这种接口时...中文名晶体管-晶体管逻辑外文名Transistor Transistor Logic特点高速度、低功耗、品种多工艺制造双极型信号RGB数据信号TTL接口TTL接口概述编辑语音TTL(Transi...

    TTL接口属于并行方式传输数据的接口,采用这种接口时,不必在液晶显示器的驱动板端和液晶面板端使用专用的接口电路,而是由驱动板主控芯片输出的TTL数据信号经电缆线直接传送到液晶面板的输入接口。

    中文名

    晶体管-晶体管逻辑

    外文名

    Transistor Transistor Logic特    点

    高速度、低功耗、品种多

    工艺制造

    双极型

    信    号

    RGB数据信号

    TTL接口TTL接口概述

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    语音

    TTL(Transistor Transistor Logic)即晶体管-晶体管逻辑,TTL电平信号由TTL器件产生。TTL器件是数字集成电路的一大门类。

    TTL接口属于并行方式传输数据的接口,采用这种接口时,不必在液晶显示器的驱动板端和液晶面板端使用专用的接口电路,而是由驱动板主控芯片输出的TTL数据信号经电缆线直接传送到液晶面板的输入接口。由于TTL接口信号电压高、连线多、传输电缆长,因此,电路的抗干扰能力比较差,而且容易产生电磁干扰(EMI)。

    在实际应用中,TTL接口电路多用来驱动小尺寸(15in以下)或低分辨率的液晶面板。另外,在笔记本电脑中也常使用TTL接口形式[1]

    TTL接口TTL接口分类

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    TTL输出接口可分为以下几类:

    (1)单路(或单通道)6bit TTL输出接口

    这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6bit数据(R0~R5,G0~G5,B0~B5)。由于基色RGB数据为18bit,因此,也称18位或18bit TTL接口。

    (2)双路6bit TTL输出接口

    这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用6bit数据(奇路为0RO~OR5,OG0~OG5,OB0~OB5;偶路为ERO~ER5,EG0~EG5,EB0~EB5)。由于基色RGB数据为36bit,因此,也称36位或36bit TTL接口。

    (3)单路8bit TTL输出接口

    这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用8bit数据(R0~R7,G0~G7,B0~B7)。由于基色RGB数据为24bit,因此,也称24位或24bit TTL接口。

    (4)双路8bit TTL输出位接口

    这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用8bit数据(奇路为OR0~OR7,OG0~0G7,OB0~OB7;偶路为ER0~ER7,EG0~EG7,EB0~EB7),由于基色RGB数据为48bit,因此,也称48位或48bit TTL接口[2]

    TTL接口TTL输出接信号

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    (1)驱动板TTL输出接口中一般包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号这三大类信号。

    对于6bit单路TTL输出接口,共有18条RGB数据线,分别是R0~R5红基色数据6条,G0~G5绿基色数据6条,B0~B5蓝基色数据6条。

    对于8bit单路TTL,输出接口,共有24条RGB数据线,分别是R0~R7红基色数据8条,B0~B7绿基色数据8条,BO~B7蓝基色数据8条。

    对于6bit双路TTL,输出接口,共有36条RGB数据线,分别是奇路RGB数据线18条,偶路RGB数据线18条。

    对于8bit双路TTL输出接口,共有48条RGB数据线,分别是奇路RGB数据线24条,偶路RGB数据线24条。

    时钟信号是指像素时钟信号,是传输数据和对数据信号进行读取的基准。像素时钟常用DCLK表示。在使用奇/偶像素双路方式传输RGB数据时,不同的输出接口使用像素时钟的方法有所不同。有的输出接口奇/偶像素双路数据共用一个像素时钟信号,有的输出接口奇/偶两路分别设置奇数像素数据时钟和偶数像素两个时钟信号,以适应不同液晶面板的需要。

    控制信号包括数据使能信号(或有效显示数据选通信号)DE、行同步信号HS、场同步信号VS。

    TTL接口TL电平脉冲信号

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    语音

    TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑"1",0V等价于逻辑"0",这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。

    TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。这是由于可靠性和成本两面的原因。因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响;另外对于并行数据传输,电缆以及连接器的费用比起串行通信方式来也要高一些[3]

    参考资料

    1.

    吴铭. 带双TTL接口的液晶彩电万能驱动板升级操作图解[J]. 家电维修:大众版, 2011(2):7-10.

    2.

    路永华. TTL门电路与CMOS门电路接口问题的研究[J]. 甘肃科技, 2004, 20(11):55-56.

    3.

    张建华. 31、41、60PIN的TTL接口引脚速查表[J]. 家电维修:大众版, 2012(8):33-34.

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  • TTL(逻辑门电路)全称Transistor-...TTL主要有BJT(Bipolar Junction Transistor 即双极结型晶体管,晶体三极管)和电阻构成,具有速度快的特点。最早的TTL门电路是74系列,后来出现了74H系列,74L系列,74LS,74AS,74AL...

    TTL(逻辑门电路)

    全称Transistor-Transistor Logic,即BJT-BJT逻辑门电路,是数字电子技术中常用的一种逻辑门电路,应用较早,技术已比较成熟。TTL主要有BJT(Bipolar Junction Transistor 即双极结型晶体管,晶体三极管)和电阻构成,具有速度快的特点。最早的TTL门电路是74系列,后来出现了74H系列,74L系列,74LS,74AS,74ALS等系列。但是由于TTL功耗大等缺点,正逐渐被CMOS电路取代。

    TTL门电路有74(商用)和54(军用)两个系列,每个系列又有若干个子系列。

    TTL电平信号:

    TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。

    TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。这是由于可靠性和成本两面的原因。因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响;另外对于并行数据传输,电缆以及连接器的费用比起串行通信方式来也要高一些。

    1,TTL电平     输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。

    2,CMOS电平:

    1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。

    3,电平转换电路:

    因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5vcmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压。

    4,OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。

    5,TTL和COMS电路比较:

    1)TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。

    2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。

    3)COMS电路的锁定效应:

    COMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。

    防御措施:

    1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。

    2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。

    3)在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。

    4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路得电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS电路的电源。

    6,COMS电路的使用注意事项

    1)COMS电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。

    2)输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。

    3)当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻。

    4)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。

    5)COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。

    7,TTL门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):

    1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。

    2)在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS门电路就不用考虑这些了。

    8,TTL电路有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。OC门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三机管截止的时候,它的基极电流约等于0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也就不是真正的 0,而是约0。而这个就是漏电流。开漏输出:OC门的输出就是开漏输出;OD门的输出也是开漏输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出的电流。所以,为了能输入和输出电流,它使用的时候要跟电源和上拉电阻一齐用。OD门一般作为输出缓冲/驱动器、电平转换器以及满足吸收大负载电流的需要。

    9,什么叫做图腾柱,它与开漏电路有什么区别?

    TTL集成电路中,输出有接上拉三极管的输出叫做图腾柱输出,没有的叫做OC门。因为TTL就是一个三级关,图腾柱也就是两个三级管推挽相连。所以推挽就是图腾。一般图腾式输出,高电平400UA,低电平8MA

    请问什么是TTL电平,什么是CMOS电平,他们的区别?

    1.CMOS是场效应管构成,TTL为双极晶体管构成

    2.COMS的逻辑电平范围比较大(5~15V),TTL只能在5V下工作

    3.CMOS的高低电平之间相差比较大、抗干扰性强,TTL则相差小,抗干扰能力差

    4.CMOS功耗很小,TTL功耗较大(1~5mA/门)

    5.CMOS的工作频率较TTL略低,但是高速CMOS速度与TTL差不多相当。

    TTL高电平3.6~5V,低电平0V~2.4V

    CMOS电平Vcc可达到12V

    CMOS电路输出高电平约为0.9Vcc,而输出低电平约为

    0.1Vcc。

    CMOS电路不使用的输入端不能悬空,会造成逻辑混乱。

    TTL电路不使用的输入端悬空为高电平

    另外,CMOS集成电路电源电压可以在较大范围内变化,因而对电源的要求不像TTL集成电路那样严格。

    用TTL电平他们就可以兼容

    TTL:Transistor-Transistor Logic,即逻辑门电路

    CMOS:Complementary Metal Oxide Semiconductor

    指互补金属氧化物(PMOS管和NMOS管)共同构成的互补型MOS集成电路

    肯定可以互连,都可以用于数字集成电路。

    使用CMOS集成电路需注意的几个问题

    集成电路按晶体管的性质分为TTL和CMOS两大类,TTL以速度见长,CMOS以功耗低而著称,其中CMOS电路以其优良的特性成为目前应用最广泛的集成电路。在电子制作中使用CMOS集成电路时,除了认真阅读产品说明或有关资料,了解其引脚分布及极限参数外,还应注意以下几个问题:

    1、电源问题

    (1) CMOS集成电路的工作电压一般在3-18V,但当应用电路中有门电路的模拟应用(如脉冲振荡、线性放大)时,最低电压则不应低于4.5V。由于CMOS集成电路工作电压宽,故使用不稳压的电源电路CMOS集成电路也可以正常工作,但是工作在不同电源电压的器件,其输出阻抗、工作速度和功耗是不相同的,在使用中一定要注意。

    (2)CMOS集成电路的电源电压必须在规定范围内,不能超压,也不能反接。因为在制造过程中,自然形成许多寄生二极管,如图1所示为反相器电路,在正常电压下,这些二极管皆处于反偏,对逻辑功能无影响,但是由于这些寄生二极管的存在,一旦电源电压过高或电压极性接反,就会使电路产生损坏。

    2、驱动能力问题

    CMOS电路的驱动能力的提高,除选用驱动能力较强的缓冲器来完成之外,还可将同一个芯片几个同类电路并联起来提高,这时驱动能力提高到N倍(N为并联门的数量)。如图2所示。

    3、输入端的问题

    (1)多余输入端的处理。CMOS电路的输入端不允许悬空,因为悬空会使电位不定,破坏正常的逻辑关系。另外,悬空时输入阻抗高,易受外界噪声干扰,使电路产生误动作,而且也极易造成栅极感应静电而击穿。所以“与”门,“与非”门的多余输入端要接高电平,“或”门和“或非”门的多余输入端要接低电平。若电路的工作速度不高,功耗也不需特别考虑时,则可以将多余输入端与使用端并联。

    (2)输入端接长导线时的保护。在应用中有时输入端需要接长的导线,而长输入线必然有较大的分布电容和分布电感,易形成LC振荡,特别当输入端一旦发生负电压,极易破坏CMOS中的保护二极管。其保护办法为在输入端处接一个电阻,如图3所示, R=VDD/1mA。

    (3)输入端的静电防护。虽然各种CMOS输入端有抗静电的保护措施,但仍需小心对待,在存储和运输中最好用金属容器或者导电材料包装,不要放在易产生静电高压的化工材料或化纤织物中。组装、调试时,工具、仪表、工作台等均应良好接地。要防止操作人员的静电干扰造成的损坏,如不宜穿尼龙、化纤衣服,手或工具在接触集成块前最好先接一下地。对器件引线矫直弯曲或人工焊接时,使用的设备必须良好接地。

    (4) 输入信号的上升和下降时间不易过长,否则一方面容易造成虚假触发而导致器件失去正常功能,另一方面还会造成大的损耗。对于74HC系列限于0.5us以内。若不满足此要求,需用施密特触发器件进行输入整形,整形电路如图4所示。

    (5)CMOS电路具有很高的输入阻抗,致使器件易受外界干扰、冲击和静电击穿,所以为了保护CMOS管的氧化层不被击穿,一般在其内部输入端接有二极管保护电路,如图5所示。

    其中R约为1.5-2.5KΩ。输入保护网络的引入使器件的输入阻抗有一定下降,但仍在108Ω以上。这样也给电路的应用带来了一些限制:

    (A)输入电路的过流保护。CMOS电路输入端的保护二极管,其导通时电流容限一般为1mA 在可能出现过大瞬态输入电流(超过10mA)时,应串接输入保护电阻。例如,当输入端接的信号,其内阻很小、或引线很长、或输入电容较大时,在接通和关断电源时,就容易产生较大的瞬态输入电流,这时必须接输入保护电阻,若VDD=10V,则取限流电阻为10KΩ即可。

    (B) 输入信号必须在VDD到VSS之间,以防二极管因正向偏置电流过大而烧坏。因此在工作或测试时,必须按照先接通电源后加入信号,先撤除信号后关电源的顺序进行操作。在安装,改变连接,拔插时,必须切断电源,以防元件受到极大的感应或冲击而损坏。

    (C)由于保护电路吸收的瞬间能量有限,太大的瞬间信号和过高的静电电压将使保护电路失去作用。所以焊接时电烙铁必须可靠接地,以防漏电击穿器件输入端,一般使用时,可断电后利用电烙铁的余热进行焊接,并先焊其接地管脚。

    (D)要防止用大电阻串入VDD或VSS端,以免在电路开关期间由于电阻上的压降引起保护二极管瞬时导通而损坏器件。

    4、CMOS的接口电路问题

    (1)CMOS电路与运放连接。当和运放连接时,若运放采用双电源,CMOS采用的是独立的另一组电源,即采用如图6所示电路,电路中,VD1、VD2为钳位保护二极管,使CMOS输入电压处在10V与地之间。15KΩ的电阻既作为CMOS的限流电阻,又对二极管进行限流保护。若运放使用单电源,且与CMOS使用的电源一样,则可直接相连。

    (2)CMOS与TTL等其它电路的连接。在电路中常遇到TTL电路和CMOS电路混合使用的情况,由于这些电路相互之间的电源电压和输入、输出电平及负载能力等参数不同,因此他们之间的连接必须通过电平转换或电流转换电路,使前级器件的输出的逻辑电平满足后级器件对输入电平的要求,并不得对器件造成损坏。逻辑器件的接口电路主要应注意电平匹配和输出能力两个问题,并与器件的电源电压结合起来考虑。下面分两种情况来说明:

    (A)TTL到CMOS的连接。用TTL电路去驱动CMOS电路时,由于CMOS电路是电压驱动器件,所需电流小,因此电流驱动能力不会有问题,主要是电压驱动能力问题,TT L电路输出高电平的最小值为2.4V,而CMOS电路的输入高电平一般高于3.5V,这就使二者的逻辑电平不能兼容。为此可采用图7所示电路,在TTL的输出端与电源之间接一个电阻R(上拉电阻)可将TTL的电平提高到3.5V以上。

    若采用的是OC门驱动,则可采用如图8所示电路。其中R为其外接电阻。R的取值一般在1-4.7KΩ。

    (B) CMOS到TTL的连接。CMOS电路输出逻辑电平与TTL电路的输入电平可以兼容,但CMOS电路的驱动电流较小,不能够直接驱动TTL电路。为此可采用CMOS/TTL专用接口电路,如CMOS缓冲器CC4049等,经缓冲器之后的高电平输出电流能满足TTL电路的要求,低电平输出电流可达4mA。实现CMOS电路与TTL电路的连接,如图9所示。 需说明的时,CMOS与TTL电路的接口电路形式多种多样,实用中应根据具体情况进行选择。

    5、输出端的保护问题

    (1)MOS器件输出端既不允许和电源短接,也不允许和地短接,否则输出级的MOS管就会因过流而损坏。

    (2)在CMOS电路中除了三端输出器件外,不允许两个器件输出端并接,因为不同的器件参数不一致,有可能导致NMOS和PMOS器件同时导通,形成大电流。但为了增加电路的驱动能力,允许把同一芯片上的同类电路并联使用。

    (3)当CMOS电路输出端有较大的容性负载时,流过输出管的冲击电流较大,易造成电路失效。为此,必须在输出端与负载电容间串联一限流电阻,将瞬态冲击电流限制在10mA以下。

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  • 什么是TTL 生存时间?Ping TTL的含义

    千次阅读 2020-12-20 08:24:49
    什么是TTL(生存时间)?TTL是IP协议包中的一个值,它告诉网络路由器包在网络中的时间是否太长而应被丢弃。有很多原因使包在一定时间内不能被传递到目的地。例如,不正确的路由表可能导致包的无限循环。一个解决方法...

    什么是TTL(生存时间)?

    TTL是IP协议包中的一个值,它告诉网络路由器包在网络中的时间是否太长而应被丢弃。有很多原因使包在一定时间内不能被传递到目的地。例如,不正确的路由表可能导致包的无限循环。一个解决方法就是在一段时间后丢弃这个包,然后给发送者一个报文,由发送者决定是否要重发。TTL的初值通常是系统缺省值,是包头中的8位的域。TTL的最初设想是确定一个时间范围,超过此时间就把包丢弃。由于每个路由器都至少要把TTL域减一,TTL通常表示包在被丢弃前最多能经过的路由器个数。当记数到0时,路由器决定丢弃该包,并发送一个ICMP报文给最初的发送者。

    TTL:生存时间

    指定数据包被路由器丢弃之前允许通过的网段数量。

    TTL 是由发送主机设置的,以防止数据包不断在 IP 互联网络上永不终止地循环。转发 IP 数据包时,要求路由器至少将 TTL 减小 1。

    使用PING时涉及到的 ICMP 报文类型

    一个为ICMP请求回显(ICMP Echo Request)

    一个为ICMP回显应答(ICMP Echo Reply)

    TTL 字段值可以帮助我们识别操作系统类型。

    UNIX 及类 UNIX 操作系统 ICMP 回显应答的 TTL 字段值为 255

    Compaq Tru64 5.0 ICMP 回显应答的 TTL 字段值为 64

    微软 Windows NT/2K操作系统 ICMP 回显应答的 TTL 字段值为 128

    微软 Windows 95 操作系统 ICMP 回显应答的 TTL 字段值为 32

    当然,返回的TTL值是相同的

    但有些情况下有所特殊

    LINUX Kernel 2.2.x & 2.4.x ICMP 回显应答的 TTL 字段值为 64

    FreeBSD 4.1, 4.0, 3.4;

    Sun Solaris 2.5.1, 2.6, 2.7, 2.8;

    OpenBSD 2.6, 2.7,

    NetBSD

    HP UX 10.20

    ICMP 回显应答的 TTL 字段值为 255

    Windows 95/98/98SE

    Windows ME

    ICMP 回显应答的 TTL 字段值为 32

    Windows NT4 WRKS

    Windows NT4 Server

    Windows 2000

    Windows XP

    ICMP 回显应答的 TTL 字段值为 128

    这样,我们就可以通过这种方法来辨别操作系统

    TTL值的注册表位置HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 其中有个DefaultTTL的DWORD值,其数据就是默认的TTL值了,我们可以修改,但不能大于十进制的255

    TTL(逻辑门电路)

    全称Transistor-Transistor Logic,即BJT-BJT逻辑门电路,是数字电子技术中常用的一种逻辑门电路,应用较早,技术已比较成熟。TTL主要有BJT(Bipolar Junction Transistor 即双极结型晶体管,晶体三极管)和电阻构成,具有速度快的特点。最早的TTL门电路是74系列,后来出现了74H系列,74L系列,74LS,74AS,74ALS等系列。但是由于TTL功耗大等缺点,正逐渐被CMOS电路取代。

    TTL电平信号:

    TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。

    TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。这是由于可靠性和成本两面的原因。因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响。

    TTL输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。

    TTL电路是电流控制器件,TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。(百度百科)

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    2021-10-27 08:38:12
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空空如也

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