Micron Document
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<title>Widerstands-Transistor-Logik</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Widerstands-Transistor-Logik</span></h1>
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<p>Die <b>Widerstands-Transistor-Logik</b>, <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">resistor transistor logic</span> (<b>RTL</b>), ist eine heute nicht mehr verwendete <a href="Logikfamilie" title="Logikfamilie">Logikfamilie</a> aus der <a href="Elektronik" title="Elektronik">Elektronik</a>.
<a href="Logikgatter" title="Logikgatter">Logikgatter</a> und Funktionen wurden durch die Verknüpfung von <a href="Widerstand_(Bauelement)" title="Widerstand (Bauelement)">Widerständen</a> und anschließender Verstärkung durch <a href="Bipolartransistor" title="Bipolartransistor">Bipolartransistoren</a> realisiert. Der Ausgang dieser Schaltungen kann nur drei Eingänge von weiteren Schaltungen ansteuern, bei den <a href="Transistor-Transistor-Logik" title="Transistor-Transistor-Logik">TTL-Gattern</a> sind es dagegen ca. zehn. Dieser maximal mögliche Verzweigungsgrad wird als <a href="Fan-Out" title="Fan-Out">Fan-Out</a> bezeichnet.
</p><p>Die RTL war die erste Form <a href="Digitaltechnik" title="Digitaltechnik">digitaler</a> <a href="Elektronische_Schaltung" title="Elektronische Schaltung">elektronischer Schaltungen</a>, die in den 1950er Jahren von <a href="Texas_Instruments" title="Texas Instruments">Texas Instruments</a> speziell zum Einsatz in der <a href="Seismik" title="Seismik">Feldseismik</a> entwickelt wurde. Das <a href="Massachusetts_Institute_of_Technology" title="Massachusetts Institute of Technology">Massachusetts Institute of Technology</a> (MIT) entwarf mit dieser Technik den <i><a href="Apollo_Guidance_Computer" title="Apollo Guidance Computer">Apollo Guidance Computer</a></i>, der an Bord der <a href="Apollo-Raumschiff" class="mw-redirect" title="Apollo-Raumschiff">Apollo-Raumschiffe</a> eingesetzt wurde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau">Aufbau</h2></div>

<p>Das <a href="Schaltbild" class="mw-redirect" title="Schaltbild">Schaltbild</a> rechts zeigt eine <a href="NOR-Gatter" title="NOR-Gatter">NOR-Verknüpfung</a> mit zwei Eingängen vom Typ <i>MC717</i>. Es weist eine <a href="Verlustleistung" title="Verlustleistung">Verlustleistung</a> <i>P</i><sub>V</sub> von 5&nbsp;mW und eine <a href="Gatterlaufzeit" title="Gatterlaufzeit">Laufzeit</a> <i>t</i><sub>pd</sub> von 25&nbsp;ns auf.<sup id="cite_ref-Tietzke_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Tietzke-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Liegt auf einem Eingang <i>U</i><sub>1</sub> oder <i>U</i><sub>2</sub> High-Pegel an, so wird der entsprechende Transistor leitend und dadurch der Ausgang auf Low-Pegel geschaltet. Jedem Eingang ist ein Transistor zugeordnet, die Transistoren teilen sich einen gemeinsamen Kollektor-Widerstand <i>R</i><sub>c</sub>. Deshalb hängt die Ausgangsspannung <i>U</i><sub>a</sub> stark von der Belastung des Ausgangs ab, woraus ein niedriger Fan-Out resultiert. Die Transistoren werden wegen der niederohmigen Basis-Widerstände <i>R</i><sub>1</sub> und <i>R</i><sub>2</sub> im <a href="S%C3%A4ttigung_(Elektronik)" title="Sättigung (Elektronik)">gesättigten</a> Zustand geschaltet. Dadurch sind die Schaltzeiten relativ lang, dafür ist die Anordnung gegen <a href="Exemplarstreuung" title="Exemplarstreuung">Exemplarstreuungen</a> der Transistoren unempfindlich, da die Transistoren auch bei geringer Verstärkung leitend werden.<sup id="cite_ref-Tietzke_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Tietzke-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Wegen der beschriebenen Nachteile werden RTL-Schaltungen in der Industrie so gut wie nicht mehr eingesetzt. So wurde bereits Anfang der 1960er Jahre die etwas schnellere Widerstands-Kondensator-Transistor-Logik (RCTL) von <a href="Fairchild_Semiconductor" title="Fairchild Semiconductor">Fairchild Semiconductor</a> eingeführt. Verdrängt wurde sie jedoch vor allem durch die Transistor-Transistor-Logik (TTL), die ebenfalls Anfang der 1960er Jahre entwickelt wurde.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<p>Andere Logikfamilien sind:
</p>
<ul><li><a href="Diode-Transistor-Logik" title="Diode-Transistor-Logik">Diode-Transistor-Logik</a> (DTL)</li>
<li><a href="Langsame_st%C3%B6rsichere_Logik" title="Langsame störsichere Logik">Langsame störsichere Logik</a> (LSL)</li>
<li><a href="Emittergekoppelte_Logik" title="Emittergekoppelte Logik">Emittergekoppelte Logik</a> (ECL)</li>
<li><a href="Complementary_Metal_Oxide_Semiconductor" class="mw-redirect" title="Complementary Metal Oxide Semiconductor">Komplementäre MOS-Logik</a> (CMOS)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Tietzke-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Tietzke_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Tietzke_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="Ulrich_Tietze" title="Ulrich Tietze">Ulrich Tietze</a>, Christoph Schenk, Eberhard Gamm: <cite style="font-style:italic">Halbleiter-Schaltungstechnik</cite>. 11., völlig neu bearb. und erw. Auflage. Springer, Berlin&nbsp;/ Heidelberg 1999, ISBN 3-540-64192-0, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>634<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>ff</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Widerstands-Transistor-Logik&amp;rft.au=Ulrich+Tietze%2C+Christoph+Schenk%2C+Eberhard+Gamm&amp;rft.btitle=Halbleiter-Schaltungstechnik&amp;rft.date=1999&amp;rft.edition=11.%2C+v%C3%B6llig+neu+bearb.+und+erw.&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3540641920&amp;rft.pages=634+ff.&amp;rft.place=Berlin+%2F+Heidelberg&amp;rft.pub=Springer" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Jerry C. Whitaker: <cite style="font-style:italic">Microelectronics</cite>. 2nd Auflage. CRC/Taylor &amp; Francis, Boca Raton, FL 2006, ISBN 0-8493-3391-1, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>7-1<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>ff</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Widerstands-Transistor-Logik&amp;rft.au=Jerry+C.+Whitaker&amp;rft.btitle=Microelectronics&amp;rft.date=2006&amp;rft.edition=2nd&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=0849333911&amp;rft.pages=7-1+ff.&amp;rft.place=Boca+Raton%2C+FL&amp;rft.pub=CRC%2FTaylor+%26+Francis" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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