
- •4.1 Классификация ис
- •4.2 Система условных обозначений отечественных ис
- •4.3 Основные характеристики и параметры цифровых ис
- •4.2 Статические входные и выходные параметры логических схем
- •4.3 Потребляемая мощность и ток цифровых схем
- •4.4 Динамические параметры лэ
- •4.5 Описания базовых логических элементы кмдп типа
- •4.6 Преимущества и недостатки кмдп схем
- •4.7 Типы корпусов интегральных схем
- •5 Аналоговые интегральные схемы
- •5.1 Основные определения. Классификация операционных усилителей
- •5. 2 Основная характеристика и параметры операционных усилителей
ЛК * ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА РЭС - 2012
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ
Интегральные микросхемы (интегральные схемы – ИС) – это функционально и конструктивно законченные компоненты РЭС, изготовленные методами интегрально-групповой технологии.
4.1 Классификация ис
Интегральная схема (ИС) это изделие микроэлектроники, выполняющее различные функции и выполненная по групповой технологии.
По конструктивно-технологическому исполнению ИС делятся в соответствии со схемой на рис. 1.
Полупроводниковые ИС – это микросхема, все элементы и межэлементные соединения которой выполнены в объеме и на поверхности полупроводника.
Пленочные ИС изготавливаются нанесением проводящих, резистивных и диэлектрических пленок на подложки. Вариантами пленочных являются тонкопленочные и толстопленочные микросхемы.
Тонкопленочными называются ИС, элементы которых изготавливаются преимущественно методом вакуумной технологии, толщина пленок от 10…20 нм до нескольких мкм.
Толстопленочными называются ИС с толщиной пленок 10…70 мкм, изготавливаемые методом трафаретной печати.
Рис. 4.1 – Конструктивно-технологическая классификация ИС
В зависимости от функционального назначения интегральные микросхемы делятся на следующие виды: аналоговые, цифровые и аналого-цифровые.
Аналоговые микросхемы предназначены для преобразования и обработки сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции. Частным случаем этих микросхем является микросхема с линейной характеристикой, линейная микросхема.
С помощью цифровых микросхем преобразуются, обрабатываются сигналы, изменяющиеся по закону дискретной функции. Частным случаем цифровых микросхем являются логические микросхемы, выполняющие операции с двоичным кодом, которые описываются законами логической алгебры.
Микросхемы в зависимости от назначения делятся на микросхемы широкого применения и микросхемы специального назначения.
Обычно микросхемы разрабатываются и производятся сериями. Серия ИС - совокупность микросхем, имеющих единый конструктивно-технологический базис и согласованных между собой по электрическим параметрам.
В зависимости от уровня сложности, которая определяется количеством элементов в ИС, микросхемы делятся на изделия малой, средней, большой и сверхбольшой степеней интеграции. В связи с этим в настоящее время используются следующие обозначения:
для малой и средней уровней сложности – ИС;
для схем большой степени сложности – БИС (большая интегральная схема;
соответственно, для очень сложных микросхем – СБИС (сверхбольшая интегральная схема).
Примером БИС и СБИС являются микросхемы микропроцессора (МП) и микроконтроллера (МК).
Микропроцессор определен как программно-управляемое устройство, осуществляющее процесс обработки цифровой информации и управления им.
Микроконтроллер (от англ. «control» - управление, регулирование) - это по сути тот же микропроцессор, но в наибольшей степени ориентированный на выполнение управляющих функций в различных устройствах и системах.
В зависимости от методологии проектирования микросхемы бывают: общего назначения, заказные и полузаказные.
Заказная микросхема - микросхема, разработанная на основе стандартных и (или) специально созданных элементов узлов по функциональной схеме заказчика предназначена для определенной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).
Полузаказная интегральная микросхема - микросхема, разработанная на основе базовых кристаллов (в том числе матричных).