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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
使用Ping命令,通过返回的TTL值可以判断主机的操作系统。如果TTL值为128就可以认为目标主机的操作系统是Windows NT/2000,如果TTL值是32则认为目标主机操作系统是Windows95/98,如果TTL值是255/64就认为是UNIX操作系统。入侵者很喜欢使用Ping命令,既然他们相信TTL值反映的结果,那么我们可以通过修改TTL值来欺骗入侵者。打开记事本文件,编写批处理文件命令:@echo regedit4>>changeTTL.reg@echo.>>changeTTL.reg@echo[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENT_CONTROLSET\SERVICES\TCPIP\PARAMETERS]>>chang…  相似文献   

2.
TTL系列IC主要是以SSI和MSI装置为主,近几年研制出的许多MSI功能已经广泛地应用于数字系统中。许多因素互相交错地影响着TTL的发展,这些因素包括功耗、封装限制以及工艺的改变等等。TTL的前途受到工艺发展的主要影响是MOS。MOS有两个优点,第一、比TTL功耗低;第二、在硅片上可制作的晶体管数目比用TTL工艺要多得多。尽管如此,但是TTL的工艺非常经济,单是这一方面的原因就足以使TTL的应用范围扩大,加上设计人员对TTL系列越来越熟悉,这些因素仍然使TTL系列在IC中占有重要的地位。用IC实现数字系统以及研制和生产LSI装置直接得到的益处有: a.随着实际体积的缩小,降低了每个逻辑电路或存储位的成本;  相似文献   

3.
<正> 在许多场合,54/74HC高速CMOS电路需要与其他类型逻辑集成电路或控制电路接口.HCMOS可以方便地与54/74LS、CD4000标准CMOS和10,000ECL等各种逻辑电路接口.逻辑接口可以分为两个主要的类型:采用同一电源电压的接口和采用不同电源电压的接口.后一种情况,通常需要一些电平转移电路,但有许多实用的电路可以使这一步骤大大简化.在一般情况下,上述两种接口类型只需要很少的外部线路或者不需要外部线路.一、54/74HC与TTL的接口高速CMOS电路的工作电源电压为2~6伏,因而可以在同一个5伏电源电压下与TTL电路接口.HCMOS与TTL的连接可以是TTL输出驱动CMOS输入或CMOS输出驱动TTL输入.这两种情况的接口都十分简单.  相似文献   

4.
在双极逻辑竞争中,两个肖特基TTL系列现在是很有声望的。这种低功率电路超过一般具有低功率-延迟乘积的TTL电路,但是对于有些电路来说并不是特别快。标准肖特基元件在比较快速应用中占优势,但是电路密度受功率损耗所限制。想代替二者,仙童公司用的  相似文献   

5.
<正> 低功耗肖特基TTL电路(简称LSTTL)是在TTL基础上发展起来的一个新的系列,它和TTL电路(Texas的74/54系列TTL)对应产品相比:逻辑功能,逻辑电平,电源电压及管脚排列都相同,但功耗只需1/5,速度却快了一倍。正由于它有如此优良的性能,所以一诞生就显示出强大的生命力,引起了人们高度的重视。目前国际上LS电路已成为双极型数字电路的主流。  相似文献   

6.
<正> 美国SN7400系列TTL门电路用的是+5V电源,电源电压正常值应在+4.75V相似文献   

7.
<正> 在数字电路中,经常碰到把TTL 电平转换为GMOS 电平的问题。人们经常用晶体管来设计这种电平转换器。我们用TTL OC 门设计了一个电平转换器,经济实用,效果好。  相似文献   

8.
<正> 说明:1.TTL小规模电路H表示高速,S表示甚高速,无H、S的表示中速。2.TTL小规模电路的参数、管脚排列全部参照英国德克萨斯公司对应产品。  相似文献   

9.
<正> 1.1 数字逻辑的分类在数字系统中,大量使用数字逻辑器件。我们可以把这些器件分为三大类: a.中小规模集成的标准器件,如74和54系列的TTL器件、74CH和CD4000系列的CMOS器件等等; b.大规模和超大规模集成的微处理器,这类器件是靠软件来实现逻辑功能  相似文献   

10.
低功耗肖特基TTL(Low Power Scho-ttky TTL)电路是在高速肖特基TTL电路的基础上发展起来的一种用途更加广泛的系列电路,由于它的功耗低、速度快,这对提高计算机的可靠性和器件的集成度都是极为有利的,所以它的发展很快,美国得克萨斯公司于1972年首先制成低功耗肖特基TTL(LS-TTL)电路系列,单门平均功耗为2mw,平均传输延迟时间9.5ns,最近又制成了一种叫先进的低功耗肖特基TTL(Advaced LS-TTL)系列电路,单门平均功耗为1mw,平均传输延迟时间已达4ns,ALSTTL的功耗仅是LSTTL的一半,而传输延迟时间却比LSTTL快一倍。  相似文献   

11.
限幅电压开关理论及三值TTL电路的开关级逻辑设计   总被引:5,自引:0,他引:5  
吴训威  万旭 《计算机学报》1993,16(9):682-691
本文根据作者对CMOS电路的研究经验,在分析二值与三值TTL反相器工作过程的基础上,讨论了TTL电路中晶体管开关元件与信号之间的相互作用过程,并由此建立了适用于TTL电路的限幅电压开关理论,设计实例表明,该理论不仅可用于指导三值TTL电路的设计,而且还可用于指导二值TTL电路的设计,由此显示出该理论的实用意义。  相似文献   

12.
<正> 一、半订制IC产品的产生集成电路的生产存在着一种形式,即标准化系列化产品(标准IC)和订制型产品(订制IC) 标准IC是指目前市面上流行的诸如74系列TTL和10K或100K系列ECL等产品。我国一直使用这类IC来研制组装各种机器系统,它具有价格便宜,挑选方便,研制组装中小型机器系统灵活,便于生产,维护及更换器件等优点,但致命的缺点是性能差  相似文献   

13.
本文分析了以 TTL 电平做为 CMOS 输入带来的困难,并提出了三种与 TTL 电平兼容的 CMOS 输入级电路结构。SPICE 模拟结果表明,这三种电路结构是可行的。  相似文献   

14.
本文报导了一种新的低功耗逻辑电路,它用了一个多发射极三级管的输入电路和一个修改了的互补p-n-p、n-p-n输出级,几乎具有与标准的TTL电路同样性能,并且适宜于做集成电路。  相似文献   

15.
<正> TTL数字集成电路的基本单元是与非门电路。由与非门电路和变形的与非门电路可以组合成不同功能的中小规模集成电路;如D触发器、就是由二个与非门和四个变形的与非门组成。它的逻辑图如图l所示。四线——十线译码器就是由八个反相器(变形与非门)和十个与非门组成。它的逻辑图如图2所示。因此,与非门是构成TTL数字集成电路的各种组合逻辑电路和时序电路的基础。下面就与非门电  相似文献   

16.
针对“太极计划”中由卫星抖动引起的影响激光干涉测量精度的两个主要噪声:激光指向抖动噪声、光程倾斜(tilt-to-length, TTL)耦合噪声,仿真分析了这两个噪声的抑制水平。采用差分波前传感技术,结合激光指向抖动噪声抑制系统的物理图像,求解了系统中各功能模块的传递函数,构造了抑制激光指向抖动噪声的Simulink仿真系统;针对TTL中常用的凹凸透镜组合技术手段,首次设计了由双凸透镜组成的4?成像系统,并采用MATLAB程序计算分析了TTL耦合噪声水平。仿真结果表明,激光指向抖动噪声、TTL耦合噪声抑制效果均优于“太极计划”的要求,且4?成像系统具有设计调控简便、精度高、易操作等优点。  相似文献   

17.
本文叙述并分析了TTL和其他饱和逻辑电路的一种新的饱和控制技术。这种方法不仅与标准的双极性晶体管工艺完全兼容,而且适合集成化。利用在一片子上器件参数的一致性适当偏置一个反馈饱和控制晶体管,使TTL门输出晶体管的存贮电荷典型地减小两个数量级。这就大大降低了截止开关时间而又不会明显地影响通导延迟时间。性能的改善程度接近于用肖特基二极管箱位法所达到的性能;而这种新方法在抗扰性、低电平输出电压的控制和加工方面还有一些优点。其有效性不仅在理论上用计算机分析所证明,在试验上也为实验台装置测量证实。  相似文献   

18.
TTL电路是常用的集成电路,这里介绍一种简易检测方法。 1.好坏检测:TTL芯片除腿脚数目有差别,其电源脚(V_(cc))与地脚(GND)封装位置都是一样的,对于有2N脚的TTL芯片,第2N脚为V_(cc),第N脚是地,如74LS74为双7脚TTL芯片,则第⑦脚为地,第⒁脚为V_(cc),可用指针式万用表RXlK档测其引脚电阻值(不能用数字万用表,因其内阻较大,影响结果)。则得读数有以下四种情况:(1)短路(正反向电阻均为零);(2)断路(正反向阻值为无穷大);(3)正反向阻值相似,  相似文献   

19.
<正> 同样一个逻辑功能可以用不同类型的器件来实现,例如可以用TTL电路来实现,也可以用CMOS电路来实现。又例如TTL的D型触发器和CMOS的D型触发器从逻辑功能的角度来说,可以完全相同,但从电路结构,电路参数和特性上来说却又不尽相同,或者截然不同。一个成功的系统设计既应是逻辑的巧妙组合,也应是电路的协调耦合。如果试图拿着一张逻辑图到处乱套,这是肯定要碰钉子的。本文将向系  相似文献   

20.
<正> 本文给出一种RAM保护电路,思路是利用TL7705CP对电源电压作监测,当电源电压(Vcc)以正斜率通过4.75V(TTL逻辑电路电源电压的下限值)时,TTL7705CP的RESET端给出一个复位信号(宽度为td),复位信号结束时,启动微机系统的CPU开始工作.此时,RESET信号打开控制RAM片选的门,可以对RAM进行读写.当电源电压以负斜率通过4.75V时,RESET信号复位CPU,并立  相似文献   

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