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  • 什么是TTLTTL是IP协议包中的一个值,指定数据报被路由器丢弃之前允许通过的网段数量。 在很多情况下数据包在一定时间内不能被传递到目的地。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...

    什么是TTL?

    TTL是IP协议包中的一个值,被称为跳数,指定数据报被路由器丢弃之前允许通过的网段数量。
    在很多情况下数据包在一定时间内不能被传递到目的地。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 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。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值帮助我们大致的识别主机的操作系统类型。

    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

    特殊情况:

    • 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

    什么是域名的TTL值?

    TTL(Time- To-Live),简单的说它表示一条域名解析记录在DNS服务器上缓存时间.当各地的DNS服务器接受到解析请求时,就会向域名指定的DNS服务器发出解析请求从而获得解析记录;在获得这个记录之后,记录会在DNS服务器中保存一段时间,这段时间内如果再接到这个域名的解析请求,DNS服务器将不再向DNS服务器发出请求,而是直接返回刚才获得的记录;而这个记录在DNS服务器上保留的时间,就是TTL值。
    合理设置域名TTL值:
    一.增大TTL值,以节约域名解析时间。
    通常情况下域名解析记录是很少更改的。我们可以通过增大域名记录的TTL值让记录在各地DNS服务器中缓存的时间加长,这样在更长的时间段内,我们访问这个网站时,本地ISP的DNS服务器就不需要向域名的NS服务器发出解析请求,而直接从本地缓存中返回域名解析记录。
    TTL值是以秒为单位的,通常的默认值都是3600,也就是默认缓存1小时。我们可以根据实际需要把TTL值扩大,例如要缓存一天就设置成86400。
    二.减小TTL值,减少更换空间时的不可访问时间。
    更换域名空间时会对DNS记录进行修改,因为DNS记录缓存的问题,新的域名记录在有的地方可能生效了,但在有的地方可能等上一两天甚至更久才生效,只就导致有部分用户在一段时间内无法不可访问网站了。
    为了尽可能的减小这个各地的解析时间差,合理的做法是:
    1.先查看域名当前的TTL值。
    2.修改TTL值为可设定的最小值,建议为60秒。
    3.等待一天,保证各地的DNS服务器缓存都过期并更新了记录。
    4.设置修改DNS解析到新的记录,这个时候各地的DNS就能以最快的速度更新到新的记录。
    5.确认各地的DNS已经更新完成后,再TTL值设置成常用的值(如: TTL=86400)。

    参考:
    TTL值的含义以及与域名DNS TTL值的区别

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  • 知名网络安全专家,东方联盟创始人郭盛华透露:“关于如何为域名选择DNS生存时间(TTL),TTL非常重要,因为它们间接控制解析器缓存记录的时间,直接影响用户体验” 。 在东方联盟DNS实验室和USC / ISI进行了一项...

    知名网络安全专家,东方联盟创始人郭盛华透露:“关于如何为域名选择DNS生存时间(TTL),TTL非常重要,因为它们间接控制解析器缓存记录的时间,直接影响用户体验” 。

     

    在东方联盟DNS实验室和USC / ISI进行了一项测量研究,以了解不同的TTL值选择如何影响运营网络,目的是帮助运营商针对他们的情况在TTL值上做出明智的选择。

     

    关键点:

    DNS TTL间接控制缓存,从而影响用户体验。

    已通知8个ccTLD其NS记录的TTL值太低;三个增加他们作为回应。

    通过将其NS TTL从5分钟更改为1天,中值延迟时间从28ms减少到8ms,将第75个百分点的延迟时间从183ms减少到21ms,从而获得了显着的性能提升。

     

    选择长或短TTL的原因,网络运营商选择长或短TTL的原因很多:

    更长的缓存会导致更快的响应:更长的TTL可以缓存更长的时间,并且缓存命中的速度远远超过了从权威服务器获取答案的速度,结果表明,与具有大型任播网络相比,更长的缓存甚至可以改善结果。较长的缓存会导致DNS流量降低:权威的运营商可能会对设置更高的TTL感兴趣,因为缓存会减少收到的查询数量。如果对DNS服务进行计量,那尤其重要。

     

    真正黑客帝国已经来临了,中国教父级网络安全专家郭盛华分析:“更长的缓存对于权威DNS服务器上的DDoS攻击更健壮,DNS服务提供商上的DDoS攻击已损害了几个著名的网站。最近的工作表明,DNS 缓存可以大大降低DDoS对DNS的影响,前提是缓存的持续时间比攻击要长。”

     

    较短的缓存有助于进行操作更改:从旧服务器过渡到新服务器的一种简便方法是更改??DNS记录。由于无法删除缓存的DNS记录,因此TTL持续时间表示完全迁移到新服务器所需的转换延迟。因此,低TTL允许更快速的过渡。但是,如果比TTL的长度提前计划部署,则可以在进行重大操作更改之前降低TTL,并在更改生效后再次升高TTL。较短的缓存可以帮助基于DNS的DDoS攻击响应:某些DDoS清理服务在攻击过程中使用DNS重定向流量。由于DDoS攻击是未经通知的,因此基于DNS的流量重定向要求始终将TTL保持在较低水平,以准备响应潜在的攻击。

     

    较短的缓存有助于基于DNS的负载平衡:许多大型服务都使用基于DNS的负载平衡。每个传入的DNS请求都提供了一个调整负载的机会,因此可能需要短的TTL来快速响应流量动态变化(尽管许多递归解析器的最小缓存时间为几十秒,从而限制了敏捷性。)尽管我们的分析没有建议一个理想的TTL值,但它确实阐明了权衡因素,使我们能够针对不同情况提出以下建议:

    TTL持续时间: TTL值的选择部分取决于外部因素,因此没有一个建议适用于所有网络或网络类型。对于一般的区域所有者:我们建议使用更长的TTL,至少1小时,最好是4、8或24小时。假设可以提前安排计划的维护,则长TTL的成本很小。

    对于TLD和其他注册机构运营商:允许对域(例如大多数ccTLD,.com,.net,.org和许多SLD)进行公共注册的DNS运营商允许客户端复制其区域文件中的TTL,以获取客户端NS记录和粘合)。基于DNS的负载平衡或DDoS防护的用户可能需要较短的TTL:TTL可能短至5分钟,尽管15分钟可以为许多运营商提供足够的敏捷性。较短的TTL有助于敏捷性。它们是我们对较长TTL的第一个建议的例外。(欢迎转载分享)

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  • 合理设置域名TTL

    千次阅读 2011-09-21 08:38:15
    什么是域名的TTL值? TTL(Time-To-Live),就是一条域名解析记录在DNS服务器中的存留时间。当各地的DNS服务器接受到解析请求时,就会向域名指定的NS服务器发出解析请求从而获得解析记录;在获得这个记录之后,记录会...
      
    

    什么是域名TTL值?

    TTL(Time-To-Live),就是一条域名解析记录在DNS服务器中的存留时间。当各地的DNS服务器接受到解析请求时,就会向域名指定的NS服务器发出解析请求从而获得解析记录;在获得这个记录之后,记录会在DNS服务器中保存一段时间,这段时间内如果再接到这个域名的解析请求,DNS服务器将不再向NS服务器发出请求,而是直接返回刚才获得的记录;而这个记录在DNS服务器上保留的时间,就是TTL值。

    TTL值设置的应用:

    .增大TTL值,加速域名解析时间

    一般情况下,域名的各种记录是极少更改的,很可能几个月、几年内都不会有什么变化。我们完全可以增大域名记录的TTL值让记录在各地DNS服务器中缓存的时间加长,这样在更长的一段时间内,我们访问这个网站时,本地ISP的DNS服务器就不需要向域名的NS服务器发出解析请求,而直接从缓存中返回域名解析记录。

     国内和国际上很多平台的TTL值都是以秒为单位的,很多的默认值都是3600,也就是默认缓存1小时,这个值实在有点小了,难道会有人一个小时就改一次域名记录吗?你可以根据自己的需要把这个值适当的扩大,例如要缓存一天就设置成86400。Godaddy的TTL设置比较直观,但总共只有5个值可以选定,即时切换到高级设置模式也是如此,有点死板了。

    TTL值设置成过大的值可能会有不必要的麻烦,例如当你要更换空间时,这些旧的记录要很久才过期并被更新。

    .减小TTL值,加速域名解析生效时间

    更换空间99.9%会有DNS记录更改的问题,因为缓存的问题,新的域名记录在有的地方可能生效了,但在有的地方可能等上一两天甚至更久才生效。结果就是有的人可能访问到了新服务器,有的人访问到了旧服务器。仅仅是访问的话,这也不是什么大问题,但如果涉及到了邮件发送,这个就有点麻烦了,说不定哪封重要信件就被发送到了那已经停掉的旧服务器上。

    为了尽可能的减小这个各地的解析时间差,合理的做法是:

    1.先查看域名当前的TTL值,我们假定是1天。

    2.修改TTL值为可设定的最小值,可能的话,建议为1分钟,就是60。

    3.等待一天,保证各地的DNS服务器缓存都过期并更新了记录。

    4.设置修改新记录,这个时候各地的DNS就能以最快的速度更新到新的记录。

    5.确认各地的DNS已经更新完成后,把TTL值设置成你想要的值,TTL=60还是太小了点。

    这一切都能起作用的前提,是那些DNS服务器完全遵守这些标准和规范,否则NS服务器上怎么设置TTL都是白搭,但目前来看还没发现这么不讲规矩的DNS服务器。

    转载自 1000SEO

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  • 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...

    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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  • TTL和CMOS的区别

    万次阅读 多人点赞 2019-05-15 19:34:17
    什么是TTL电平,什么是CMOS电平,他们的区别 (一)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...
  • 前言:在电路设计中,深入理解TTL 与 CMOS 电路的异同将会帮助我们事半功倍。 一、TTL与CMOS硬件基础 1.TTL TTL集成电路的主要型式为晶体管-晶体管逻辑门(Transistor-Transistor Logic gate),TTL采用5V电源。 ...
  • TTL和CMOS

    万次阅读 多人点赞 2018-05-02 19:05:58
    TTL和COMS电平匹配以及电平转换的方法一.TTLTTL集成电路的主要型式为晶体管-晶体管逻辑门(transistor-transistor logic gate),TTL大部分都采用5V电源。1.输出高电平Uoh和输出低电平UolUoh≥2.4V,Uol≤0.4V2....
  • TTL反相器

    2021-03-01 13:38:32
    V OH_{OH}OH​(min) --输出高电平的最小值 V OL_{OL}OL​(max) --输出低电平的最大值 V IH_{IH}IH​(min) --输入高电平的最小值 V IL_{IL}IL​(max) --输入低电平的最大值 输入为高电平时的噪声容限V NH_{NH}NH​ =...
  • TTL 和 DNS TTL 的区别

    2019-09-25 05:01:31
    TTL TTL是 Time To Live 的缩写,该字段指定IP包被路由器丢弃之前允许通过的最大网段数量。TTL是IPv4包头的一个8 bit字段。在IPv4包头中TTL是一个8 bit字段,它位于IPv4包的第9个字节。如下图所示,每一行表示 32 ...
  • 在数字电路中,一般常以“1”态下(上)限噪声容限和“0”态上(下)限噪声容限中的最小值来表示电路(或元件)的噪声容限。噪声容限越大说明容许的噪声越大,电路的抗干扰性越好。 高电平噪声容限 = 最小输出...
  • TTL电路TTL集成电路的主要型式为晶体管-晶体管逻辑门(transistor-transistor logic gate),TTL大部分都采用5V电源。1.输出高电平Uoh和输出低电平UolUoh≥2.4V,Uol≤0.4V2.输入高电平和输入低电平Uih≥2.0V,Uil≤...
  • TTL和CMOS解析

    千次阅读 2019-04-19 11:18:02
    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:...
  • CMOS与TTL电平标准

    千次阅读 2020-11-30 19:50:42
    3:输出高电平(Voh):保证逻辑门的输出为高电平时的输出电平的最小值,逻辑门的输出为高电平时的电平值都必须大于此Voh。 4:输出低电平(Vol):保证逻辑门的输出为低电平时的输出电平的最大值,逻辑门的输出为...
  • 详解TTL和CMOS电平

    千次阅读 2015-05-25 09:01:41
    TTL电平”最常用于有关电专业,如:电路、数字电路、微机原理与接口技术、单片机等课程中都有所涉及。在数字电路中只有两种电平(高和低)高电平+5V、低电平0V.同样运用比较广泛的还有CMOS电平、232电平、485电平等...
  • USB转TTL模块的作用就是把电平转换到双方都能识别进行通信。 单片机通信接口的电平逻辑和PC机通信接口的电平逻辑不同,PC机上的通信 接口有USB接口,相应电平逻辑遵照USB原则;还有DB9接口(九针口),相应电平逻辑...
  • 转自:https://blog.csdn.net/u010873775/article/details/51072320 什么是TTL电平,什么是CMOS电平,他们的区别 (一)TTL高电平3.6~5V,低电平0V~2.4V  CMOS电平Vcc可达到12V ...
  • ttl值设置多少才合适

    万次阅读 2016-03-11 14:22:16
    就是因为ttl值设置的问题。 服务器 阿里云 centos 6.5  我们在解析域名时经常出现 TTL 这个字段,里面默认写的是10分钟。 另外,有时候我们PING某域名或IP的时候,会出现TTL= XXX。今天就这个...
  • RS232电平 RS485电平 RS422电平 TTL电平

    千次阅读 2018-08-14 10:52:30
     驱动器输出信号电平(负载最小值) 负载 +/-5V~+/-15V +/-2.0V +/-1.5V  驱动器输出信号电平(空载最大值) 空载 +/-25V +/-6V +/-6V  驱动器负载阻抗(Ω) 3K~7K 100 54  摆率(最大值) 30V/μs N/A N/A  ...
  • 1.TTLTTL即time To Live,数据的存活时间。 ​ MergeTree中,可以为某个列字段,或者整张表设置TTL。当时间到达时,如果是列字段级别为TTL,则会删除这一列数据;如果是表级别为TTL,则会删除整张表的数据;...

空空如也

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