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<title>Diode-Transistor-Logik</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Diode-Transistor-Logik</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Diode-Transistor-Logik</b> (kurz: DTL) ist in der Digitaltechnik eine <a href="Logikfamilie" title="Logikfamilie">Logikfamilie</a>, in der <a href="Logikgatter" title="Logikgatter">Logikgatter</a> und Logikfunktionen durch die Verknüpfung von <a href="Diode" title="Diode">Dioden</a> im Eingangsbereich und anschließender Verstärkung des Logiksignals durch <a href="Transistor" title="Transistor">Transistoren</a> realisiert werden.
</p><p>Diese Technik digitaler elektronischer Schaltkreise wurde Anfang der 1960er Jahre als Nachfolger der <a href="Widerstands-Transistor-Logik" title="Widerstands-Transistor-Logik">Widerstands-Transistor-Logik</a> (RTL) entwickelt. Gegenüber der RTL ergibt sich eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit und niedrigere Leistungsaufnahme.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau_und_Funktion">Aufbau und Funktion</h2></div>
<p>Die nebenstehende Schaltung zeigt den Aufbau eines <a href="NAND-Gatter" title="NAND-Gatter">NAND-Gatters</a> in DTL-Technik. Wenn die Eingangsdioden V<sub>1</sub> und V<sub>2</sub> sperren (Eingänge auf <i>High</i>-Potenzial), so fließt der Strom über den Widerstand R<sub>2</sub>, der mit dem Widerstand R<sub>1</sub> einen Spannungsteiler bildet. Die auf diese Weise erhöhte Spannung auf der Basis des Transistors V<sub>5</sub> führt zum Durchschalten des Transistors. Dadurch geht der Ausgang in den Low-Pegel. In positiver Logik (siehe: <a href="Logikpegel" title="Logikpegel">Logikpegel</a>) entspricht dies einem NAND-Gatter. Da der Transistor in <a href="S%C3%A4ttigung_(Elektronik)" title="Sättigung (Elektronik)">Sättigung</a> geht, erhält man aufgrund der notwendigen Räumung der Sperrschicht eine hohe <a href="Gatterlaufzeit" title="Gatterlaufzeit">Gatterlaufzeit</a>. DTL-Schaltungen werden deshalb nicht mehr eingesetzt. Die Logikpegel dieser Schaltung lagen bei typischerweise etwa 0 bis 1 V für den <i>Low</i>-Pegel und bei etwa 1,7 bis 5 V für den <i>High</i>-Pegel.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Neue_Logikfamilien">Neue Logikfamilien</h2></div>
<p>Die DTL-Familie hat in der Schaltungsentwicklung heute praktisch keine Bedeutung mehr und wurde durch neuere Logikfamilien abgelöst.
</p><p>Als direkte Weiterentwicklung der Diode-Transistor-Logik kann die <a href="Transistor-Transistor-Logik" title="Transistor-Transistor-Logik">Transistor-Transistor-Logik</a> (TTL) mit ihren verschiedenen Unterfamilien angesehen werden. Für den Einsatz in Umgebungen mit besonders starken elektrischen Störungen wurde die <a href="Langsame_st%C3%B6rsichere_Logik" title="Langsame störsichere Logik">langsame störsichere Logik</a> (LSL) entwickelt. Weiterhin steht die <a href="Emittergekoppelte_Logik" title="Emittergekoppelte Logik">emittergekoppelte Logik</a> (ECL) für schnelle Applikationen zur Verfügung. Diese drei Technologien basieren alle auf <a href="Bipolartransistor" title="Bipolartransistor">Bipolartransistoren</a>.
</p><p>Darüber hinaus steht die <a href="Complementary_metal-oxide-semiconductor" title="Complementary metal-oxide-semiconductor">Complementary-MOS</a>-Logik (CMOS-Logik) als neue Logikfamilie in der CMOS-Technologie durch Verwendung von <a href="Feldeffekttransistor" title="Feldeffekttransistor">Feldeffekttransistoren</a> zur Verfügung.
</p></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2024-01-27" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Diode-Transistor-Logik&oldid=241618141">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
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