- •1.Типы корпусов интегральных микросхем, маркировка.
- •2. Серии интегральных микросхем, зарубежная и отечественная система обозначений.
- •3. Варианты выходных каскадов интегральных микросхем. Обозначение, управление.
- •4.Логические элементы и, или и-не, или-не. Типы, уго, таблица истинности.
- •5. Применение простых логических элементов для реализации схем смешивания, разрешения сигналов, формирования коротких прямоугольных импульсов
- •6.Логический элемент “исключающее или”. Уго, таблица истинности.
- •12. Дешифраторы с выходом на 7мисегментный индикатор. Входы управления. Назначение, работа.
- •13. Шифраторы. Приоритетный шифратор. Уго, таблица истинности
- •14. Мультиплексоры. Уго, таблица истинности. Назначение входов управления.
- •15.Микросхемы выполнения арифметических операций. Компараторы, Сумматоры. Уго, таблица истинности. Назначение входов/выходов.
- •17. Типовые применения одно- и мультивибраторов.
- •18. Триггеры. Типы, уго, таблица истинности. Основные характеристики. Назначение входов/выходов.
- •22. Сдвиговые регистры. Назначение входов управления, выходов, режимы, наращивание разрядности.
- •23. 4Хразрядный накапливающий сумматор. Схема, описание работы.
- •25. Элементы с памятью., Асинхронные счетчики. Уго. Назначение, временная диаграмма, схемотехнические решения для одновременного считывания выходного кода.
- •26.Элементы с памятью. Синхронные счетчики с асинхронным переносом.. Уго. Назначение, временная диаграмма. Назначение входов/выходов
- •27. Элементы с памятью. Синхронные счетчики с синхронным переносом, уго. Назначение, временная диаграмма. Назначение входов/выходов.
- •28.Варианты соединения счетчиков для увеличения разрядности в случае применения асинхронных и синхронных счетчиков.
- •29. Измерение частоты/периода сигнала при помощи элементов цифровой вычислительной техники.
- •29. Схема динамической индикации.
- •35. Основные требования, предъявляемые схемам с использование цап. Генерация сигналов произвольной формы
- •38. Основные типы построения ацп. Принципы работы.
- •40. Микросхемы пзу. Назначение, уго, варианты исполнения. Входные/выходные сигналы.
3. Варианты выходных каскадов интегральных микросхем. Обозначение, управление.
Существуют три разновидности выходных каскадов:
-1стандартный выход (обозначается 2С, 2S или ТТЛ, TTL);
- 2выход с открытым коллектором (обозначается ОК, ОС);
-3 выход с тремя состояниями (обозначается ЗС, 3S).
-
1Стандартный выход 2С имеет всего два
состояния: логический нуль и логическая
единица
- 2Выход с открытым коллектором ОК тоже имеет два возможных состояния, но только одно из них (состояние логического нуля) активно, то есть обеспечивает большой втекающий ток IOL. Второе состояние сводится, по сути, к тому, что выход полностью отключается от присоединенных к нему входов.
- 3Выход с тремя состояниями ЗС очень похож на стандартный выход, но к двум состояниям добавляется еще и третье пассивное, в котором выход можно считать отключенным от последующей схемы.
При
объединении двух или более выходов 2С
вполне возможна ситуация, при которой
один выход стремится выдать сигнал
логической единицы, а другой — сигнал
логического нуля. Легко заметить, что
в этом случае через верхний замкнутый
ключ выхода, выдающего единицу, и через
нижний замкнутый ключ выхода, выдающего
нуль, пойдет недопустимо большой ток
короткого замыкания Ткз. Это аварийная
ситуация, при которой уровень получаемого
выходного логического сигнала точно
не определен — он может восприниматься
последующим входом и как нуль, и как
единица.
4.Логические элементы и, или и-не, или-не. Типы, уго, таблица истинности.
Самые распространенные логические функции — этоИ, И-НЕ, ИЛИ и ИЛИ-НЕ. Присутствие слова НЕ в названии элемента обозначает только одно — встроенную инверсию сигнала. В международной системе обозначений используются следующие сокращения: AND — функция И, NAND — функция И-НЕ, OR — функция ИЛИ, NOR — функция ИЛИ-НЕ.
Элемент И формирует на выходе единицу тогда и только тогда, если на всех его входах присутствуют единицы. Если речь идет об элементе И-НЕ, то на выходе формируется нуль, когда на всех входах — единицы.
Цифра перед названием функции говорит о количестве входов элемента. Например, 8И-НЕ — это восьмивходовой элемент И с инверсией на выходе.
Таблица 3.4. Таблица истинности двухвходовых элементов
Вх1 Вх2 ВыхИ ВыхИ-НЕ ВыхИЛИ ВыхИЛИ-НЕ
0 0 0 1 0 1
0 1 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0
Элемент ИЛИ формирует на выходе нуль тогда и только тогда, если на всех входах нуль. Элемент ИЛИ-НЕ дает на выходе нуль при наличии хотя бы на одном из входов единицы. Пример обозначения: 4ИЛИ-НЕ — четырехвходовой элемент ИЛИ с инверсией на выходе.
5. Применение простых логических элементов для реализации схем смешивания, разрешения сигналов, формирования коротких прямоугольных импульсов
Разрешение/запрещение прохождения сигналов на элементах И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ
Реализация смешивания двух сигналов
