TS门和OC门结成总线结构的特点

OC 门(以及 OD 门),只能输出一种电平:0 。
 此外,还可以在内部断开,什么也不输出,即为:高阻态 。
 因为它具有高阻的状态,就可将多个输出端并联使用 , 外接一个共用的上拉电阻 。
 当有一个输出端输出 0 的时候 , 总的输出 , 就是 0 。
 当全部输出端,都是高阻态,总的输出,就是 1 。
 这就实现了“线与”逻辑功能 。
 线与,并非是“总线结构” 。
三态门(TS 门),可以输出两种电平:1、0 。
 此外,也可以什么也不输出,即为:高阻态 。
 输出端具有高阻态的特点,所以 , 也可以把输出端并联使用 。
 但是,如果有两个(或多个)分别输出 1、0 时 , 就会发生冲突 。
 因此,每时每刻,只允许一个输出端输出 1 或 0 , 
其它输出端,必须处于高阻态 。
 即:或者让这个输出端输出(1 或 0)、或者由那个输出端输出(1 或 0) 。
 这就实现了“线或”逻辑功能 。
 这种功能,非常适合于计算机中的“总线结构”的要求 。
【TS门和OC门结成总线结构的特点】
你是指哪方面的区别? ---------------------------- 7404和7405的主要区别是 , 7404是推挽输出 , 而7405的输出是OC结构的,就是集电极开路结构 。------------------------------ 7418是输入带斯密特触发器的 74ls20是最普通的4输入双与非门,推挽输出结构 74ls22输出是OC结构的 ------------------------------------- 推挽输出的能够输出1/0的逻辑电平,适用于一般的场合 。而OC门主要用于3个方面:1、 实现与或非逻辑,用做电平转换,用做驱动器 。由于OC门电路的输出管的集电极悬空,使用时需外接一个上拉电阻Rp到电源VCC 。OC门使用上拉电阻以输出高电平,此外为了加大输出引脚的驱动能力,上拉电阻阻值的选择原则,从降低功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;从确保足够的驱动电流考虑应当足够小 。2、 线与逻辑,即两个输出端(包括两个以上)直接互连就可以实现“AND”的逻辑功能 。在总线传输等实际应用中需要多个门的输出端并联连接使用 , 而一般TTL门输出端并不能直接并接使用,否则这些门的输出管之间由于低阻抗形成很大的短路电流(灌电流),而烧坏器件 。在硬件上,可用OC门或三态门(ST门)来实现 。用OC门实现线与 , 应同时在输出端口应加一个上拉电阻 。3、 三态门(ST门)主要用在应用于多个门输出共享数据总线 , 为避免多个门输出同时占用数据总线,这些门的使能信号(EN)中只允许有一个为有效电平(如高电平),由于三态门的输出是推拉式的低阻输出,且不需接上拉(负载)电阻 , 所以开关速度比OC门快,常用三态门作为输出缓冲器 。--------------------------------------- 输入带斯密特触发器的的门,适用于输入电平干扰比较大,毛刺比较多的场合 。