- •Основы теории цифровых устройств и цифровые интегральные схемы
- •Содержание
- •1 Основы теории цифровых устройств…………………….…11
- •4 Цифровые интегральные микросхемы….…………….……63
- •22 Жидкокристаллические знакосинтезирующие
- •Сокращения и мнемонические обозначения
- •Предисловие
- •1 Основы теории цифровых устройств
- •1.1 Классификация
- •1.2 Система обозначений ис
- •1.3 Основные характеристики логических элементов
- •2 Арифметические оcновы цифровых устройств
- •2.1 Позиционная система счисления
- •Метод деления / умножения
- •Метод вычитания
- •2.3 Формы представления чисел в цифровых устройствах
- •Представление чисел с плавающей точкой
- •2.4 Двоичная арифметика
- •Сложение и вычитание двоично-десятичных чисел
- •2.5 Кодирование отрицательных чисел
- •2.6 Умножение и деление двоичных чисел
- •3 Логические основы цифровых устройств
- •3.2 Основные законы алгебры логики
- •3.3 Элементарные логические функции
- •3.4 Представление переключательных функций
- •3.5 Функционально полные системы переключательных
- •3.6 Минимизация переключательных функций
- •3.6.1 Минимизация логических функций методом Квайна
- •3.6.2 Минимизация логических функций с помощью карт Карно
- •4 Цифровые интегральные микросхемы
- •4.1 Базовый логический элемент ттл
- •4.2 Логические элементы или-не
- •4.3 Логические элементы с открытым коллектором и
- •4.4 Разветвление и объединение выходов и входов
- •4.5 Триггер Шмитта
- •4.6 Рекомендации по применению логических элементов ттл
- •5 Микросхемы ттл с транзисторами шоттки
- •5.1 Введение
- •5.2 Транзисторы с диодами Шоттки
- •5.3 Базовый логический элемент ис к533
- •5.4 Быстродействующие ттлш ис к530
- •5.5 Базовый логический элемент ис к1533
- •6 Цифровые микросхемы с кмоп-транзисторами
- •6.1 Общие сведения
- •6.2 Инвертор кмоп
- •А − упрощенная схема; б − полная схема с защитными и паразитными диодами
- •6.3 Буферный каскад
- •6.4 Основные характеристики инвертора
- •6.5 Тактируемый двунаправленный ключ
- •6.6 Логические элементы кмоп типа и-не, или-не
- •6.7 Разновидности простых лэ кмоп На основе базовых лэ спроектированы все микросхемы, входящие в состав серий кмоп: 561, к561, 564, 564в, к564, н564, кр1561, 1564.
- •6.8 Рекомендации по применению ис кмоп
- •7 Интегральные схемы эсл
- •7.1 Общие сведения
- •7.2 Базовый логический элемент ис к1500
- •7.3 Особенности применения эсл
- •8 Интегральные схемы на основе арсенида галия
- •8.1 Общие сведения
- •8.2 Базовый лэ сверхбыстродействующих ис к6500
- •8.3 Логические элементы, регистры, счетчики
- •9 Шифраторы
- •10 Дешифраторы
- •10.1 Линейные дешифраторы
- •10.2 Ступенчатые дешифраторы
- •Реализация функции
- •10.3 Дешифраторы-демультиплексоры ттл
- •11 Мультиплексоры
- •11.1 Назначение и принцип работы
- •11.2 Мультиплексоры ттл
- •11.3 Наращивание разрядности мультиплексоров
- •11.5 Синтез комбинационных схем на мультиплексорах
- •12 Арифметические устройства
- •12.1 Комбинационные двоичные сумматоры
- •13 Схемы сравнения цифровых кодов
- •13.1 Общие положения
- •13.2 Цифровые компараторы и их применение
- •Компаратора
- •14 Преобразователи кодов
- •14.2 Преобразователи кода для неполных матричных
- •15 Триггеры
- •15.1 Общие положения
- •15.2 Классификация триггеров
- •15.3 Триггерная ячейка r-s -типа
- •15.4 Асинхронные rs-триггеры на логических элементах и-не
- •15.5 Синхронные одноступенчатые триггеры
- •Микросхема к564 тм3
- •15.8 Счетные триггеры
- •Как самостоятельные изделия двухступенчатые синхронные триггеры не выпускаются, но они являются базой для построения счетных т-триггеров и универсальных jk - триггеров.
- •15.9 Универсальные jk-триггеры
- •А − jk − триггера; б − функциональное обозначение
- •16 Регистры
- •16.1 Параллельные регистры
- •16.2 Сдвигающие регистры
- •16.2.1 Последовательный регистр сдвига вправо
- •Регистра при сдвиге вправо
- •16.2.2 Реверсивный регистр
- •16.3 Кольцевые регистры-счетчики
- •16.3.1 Кольцевой регистр сдвига единицы
- •16.3.2 Кольцевой счетчик
- •17 Счетчики
- •17.1 Двоичные суммирующие счетчики с последовательным
- •17.3 Двоичные счетчики с параллельным переносом
- •17.4 Реверсивный двоичный счетчик
- •17.5 Десятичный счетчик
- •Счетчика
- •17.6 Типовые счетчики
- •17.6.2 Синхронные счетчики
- •17.6.3 Реверсивные счетчики
- •18 Программируемые делители
- •18.1 Программируемые делители с предварительной установкой
- •18.2 Программируемый делитель на к561ие15
- •19 Газоразрядные индикаторы
- •Напряжение зажигания, в…...............................170
- •20 Полупроводниковые индикаторы
- •20.1 Общие сведения
- •20.2 Управление единичными и шкальными индикаторами
- •А − ис155ид12; б − условное изображение
- •20.3 Одноразрядные знакосинтезирующие индикаторы
- •20.4 Полупроводниковые многоразрядные индикаторы
- •Индикаторов
- •20.4.1 Мультиплексная индикация
- •20.5 Матричные индикаторы
- •20.5.1 Управление матричными индикаторами Управление неполными матричными индикаторами
- •Управление матричными индикаторами
- •20.5.2 Блок формирования символов
- •21 Вакуумные люминцентные индикаторы
- •21.1 Введение
- •21.2 Одноразрядные вли
- •21.3 Многоразрядные индикаторы
- •Управление многоразрядными ивл
- •21.4 Шкальные индикаторы
- •21.5 Матричные индикаторы вли
- •22 Жидкокристаллические знакосинтезирующие индикаторы
- •22.1Общие сведения
- •22.2 Разновидности жки
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Основы теории цифровых устройств и цифровые интегральные схемы
- •654007, Г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42.
7.2 Базовый логический элемент ис к1500
При создании новой серии субнаносекундного быстродействия были применены оригинальные схемотехнические решения, которые обеспечили улучшение основных электрических параметров микросхем. Электрическая принципиальная схема базового ЛЭ ИЛИ-НЕ/ИЛИ ИС К1500 (рисунок 7.1) состоит из токового переключателя тока (1), источника опорного напряжения (2) и выходных эмиттерных повторителей (3). Токовый переключатель построен на транзисторах VT1VT3 и резисторах R1R6 и представляет собой дифференциальный усилитель, работающий в режиме ключа. Токовый переключатель предназначен для усиления входных сигналов, формирования парафазных выходных сигналов и обеспечения требуемой помехоустойчивости схемы. Выходные эмиттерные повторители, выполненные на транзисторах VT4, VT5 с открытым эмиттером, служат для усиления по току выходного сигнала и для обеспечения совместимости ЭСЛ ИС по входу и выходу. Базовый ЛЭ работает следующим образом. При подаче на входы схемы напряжения низкого уровня (– 1,7 В) входные транзисторы VT1, VT2 закрыты, транзистор VT3 открыт, так как напряжение на его базе выше, чем на базах входных транзисторов. Электрический ток, протекающий через стабилизатор тока VT6 и открытый транзистор VT3, создает падение напряжения на резисторе R2.
Стабилизирующий ток IК6 ( I0) выбирается таким образом, чтобы с учетом тока из базы транзистора VT4 падение напряжения на резисторе R2 было порядка – 0,95 В. Транзисторы VT4 и VT5 всегда открыты, если в цепи эмиттера включено нагрузочное сопротивление Rн между эмиттером и напряжением смещения (Есм = – 2 В) или напряжением питания Uп, так как работают постоянно в активном режиме. Падение напряжения на эмиттерных переходах этих транзисторов составляет порядка 0,8 В. При подаче хотя бы на один вход ЭСЛ ЛЭ напряжения высокого уровня – 0,95 В входной транзистор открывается и весь ток токового переключателя протекает через R1, открытый входной транзистор VT6.
а − ИС К1500; б − функциональное обозначение
Рисунок 7.1 – Электрическая схема базового ЛЭ ИЛИ/ИЛИ-НЕ
В эмиттерном узле 1 устанавливается напряжение порядка – 1,75 В, которое закрывает транзистор VT3. Состояние выходов схемы изменится: на прямом выходе (ИЛИ) формируется напряжение низкого уровня – 0,95 В, а на инверсном выходе (ИЛИ-НЕ) – напряжение высокого уровня – 1,7 В. Микросхема может работать в отрицательной и положительной логике. В положительной логике осуществляются функции ИЛИ/ИЛИ-НЕ. В отрицательной логике ЛЭ ЭСЛ выполняет функцию И-НЕ на инвертирующем выходе. Особенностью схемотехнического решения ЭСЛ ЛЭ является применение раздельного подключения шины земли к цепям токового переключателя и источника опорного напряжения, с одной стороны, и к цепи эмиттерного повторителя – с другой (Общ. 1 и 2). Следует учитывать при применении ЭСЛ ИС, что в этих цепях наблюдается различный характер потребления электрического тока из шины электропитания в момент переключения элемента. В общей шине «1» ток практически постоянный, в общей шине «2» – импульсный. Значение тока тем больше, чем ниже сопротивление нагрузки на выходе ЛЭ. С целью стабилизации параметров и характеристик по температуре и напряжению питания электрические схемы токового переключателя и источника опорных напряжений претерпели существенные изменения по сравнению со схемами серии К500. В цепи эмиттерного токового переключателя включен генератор тока, выполненный на транзисторе VT6 и резисторе R4. При повышении температуры ток генератора увеличивается, при изменении напряжения питания ток генератора остается постоянным. Температурная стабилизация параметров достигается включением термостабилизирующей цепочки, состоящей из диодов VD1, VD2 и резистора R3. Существенно изменился по сравнению с ИС К1500 источник опорного напряжения (рисунок 7.2), что в значительной степени определило стабилизацию параметров и характеристик ИС. Источник опорного напряжения полностью обеспечивает стаблизацию схемы по питанию. Эту функцию выполняет цепь из транзистора VT5 и резистора R4. Отклонения напряжения питания от номинального значения полностью повторяются на резисторе R4 и через транзистор VT2 на выходе U02. Разность UСС1 – U02 сохраняется постоянной. Это обеспечивает формирование стабильного тока в генераторе тока даже при изменении напряжения питания. При изменении напряжения питания UСС1 из-за постоянного тока I0 и постоянного опорного напряжения U01 источника опорного напряжения остаются стабильными уровни выходного сигнала, напряжение логического перепада и помехоустойчивость схемы.
Для обеспечения стабилизации схемы по температуре необходимо постоянство напряжений U01 и U02 во всем диапазоне рабочих температур. Для стабилизации по электропитанию напряжение U01 не должно изменяться при изменении Uоп, а напряжение U02 должно полностью воспроизводить изменения напряжения источника питания UСС1. Тогда напряжение на генераторе тока остается постоянным и постоянным остается ток I0. Стабильность напряжений U01 и U02 при изменении температуры обеспечивается разностью площадей эмиттерных переходов транзисторов VT1 и VT6 (рисунок 7.2). При задании тока I1 через транзистор VT1, через транзистор VT6 протекает ток I2, который будет больше тока I1 во столько раз, во сколько площадь эмиттерного перехода транзистора VT6 больше площади эмиттерного перехода транзистора VT1. На значение тока I2 влияет сопротивление R5. Сопротивления резисторов R2 R5 выбираются так, чтобы обеспечить необходимые значения напряжений: U01 = – 1,32 В и U02 = – 3,2 В. С повышением температуры растет ток I1, одновременно увеличивается значение тока I2. Рост тока I2 вызывает увеличение падения напряжения на резисторе R3, которое компенсирует уменьшение напряжения на эмиттерном переходе транзистора VT3 с повышением температуры. Напряжение U01 остается постоянным, несмотря на изменение рабочей температуры. На эмиттере транзистора VT4 напряжение так же остается постоянным в диапазоне рабочих температур и через общие базы транзисторов VT4 и VT2 оно формирует стабильное напряжение U02, которое в значительной мере определяет стабильность динамических параметров схем.
Рисунок 7.2 – Электрическая схема источника опорных
напряжений
На рисунке 7.3 приведена типовая передаточная характеристика логического элемента ЭСЛ по прямому и инверсному выходам. На основании этой характеристики определяются все остальные схемы: входные и выходные пороговые напряжения, выходные напряжения лог. 0 и лог. 1, логические перепады напряжения, напряжения статической помехоустойчивости и др.
Рисунок 7.3 – Передаточная характеристика основного
логического элемента
