
- •Микросхемотехника
- •Сыктывкар
- •Введение
- •Лабораторная работа № 1 Схемы включения операционных усилителей
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •Литература
- •Лабораторная работа №2 Измерительный усилитель
- •Контрольные вопросы и задания
- •Литература
- •Лабораторная работа № 3 Аналоговое запоминание сигнала
- •Контрольные вопросы и задания
- •Литература
- •Лабораторная работа № 4 Аналоговый мультиплексор
- •Аналоговые ключи и коммутаторы в интегральном исполнении
- •Контрольные вопросы и задания
- •Литература
- •Лабораторная работа № 5 Цифро-аналоговый преобразователь
- •Статические параметры цап
- •Динамические параметры цап
- •Схемные решения цап
- •Микросхема к594па1
- •Контрольные вопросы и задания
- •Литература
- •Лабораторная работа № 6 Цифровые интегральные схемы
- •Основные правила алгебры логики
- •Транзисторно-транзисторная логика (ттл)
- •Логические схемы с тремя состояниями.
- •Эмиттерно-связанная логика
- •Интегральная инжекционная логика (и2л)
- •Комплементарная моп-логика (кмоп-логика)
- •Сумматоры
- •Дешифратор и шифратор
- •Мультиплексор и демультиплексор
- •Триггеры на логических элементах
- •Счётчики
- •Контрольные вопросы и задания
- •Литература
- •Лабораторная работа № 7 Синтез логических устройств на универсальных элементах
- •Контрольные вопросы и задания
- •Литература
Контрольные вопросы и задания
Назовите типы резистивных матриц, используемые в интегральных ЦАП, их достоинства и недостатки.
Назовите статические погрешности ЦАП и дайте их характеристики.
Сигнал какой полярности можно получить в данной работе?
Охарактеризуйте динамические погрешности ЦАП и причины, их вызывающие.
Для чего служат токовые ключи в микросхеме ЦАП?
Почему токовые ключи на схеме ЦАП обозначены как многоэмиттерные транзисторы.
Как можно получить биполярный сигнал на выходе ЦАП?
Какой тип резистивной матрицы используется в микросхеме К594ПА1?
Какую функцию выполняет операционный усилитель в микросхеме К594ПА1?
Какой диапазон выходных напряжений можно получить на микросхеме К594ПА1 в типовом ее включении?
Какое напряжение источника опорного напряжения используется в типовой схеме включения и в лабораторной работе?
Литература
Алексенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника.- М.,Радио и связь, 1990.-496 с.
Быстродействующие микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров.\Под ред. Марцинкявичюса А.-Й.К., Багданскиса Э.-А.К.-М.:Радио и связь, 1988.-224 с.
Федорков Б.Г., Телец В.А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение.- М.: Энергоатомиздат, 1990.-320 с.
Лабораторная работа № 6 Цифровые интегральные схемы
Цель работы: изучение работы логических интегральных схем.
Рис.1.Внешний вид стенда, используемого в работах 6 и 7
Логические или цифровые микросхемы применяют для реализации тех или иных логических функции в соответствии с алгеброй Буля.
Логической функцией называется функция нескольких переменных X1, X2, ...,Xn y=f(X1, X2, ...,Xn),
когда сама функция и независимые переменные могут принимать только два значения: 0 и 1. Вместо X1, X2, Xn, часто употребляют буквы F, В, C, а вместо y - Y.
Логическими
элементами называют электронные схемы,
способные выполнять простейшие логические
операции. На рис. 1 показаны условные
обозначения логических элементов.
Логический элемент НЕ называют
инвертором, так как он инвертирует
логическую величину A в
.
Если A=1, то
=0;
если
=0,
то A=1. Функция инверсии на рис. 1 обозначена
кружком на выходе схемы. Этот кружок
можно перенести и на вход схемы. Но это
справедливо только для схемы инвертора.
Инверсия, выполненная дважды,
восстанавливает первоначальную величину.
1
1
&
1
&
=1
Рис.2.Условные обозначения логических элементов.
элемент НЕ (инвертор), элемент ИЛИ,
э
лемент
И, элемент ИЛИ-НЕ,
элемент И-НЕ, исключающее ИЛИ
Элемент ИЛИ выполняет функцию логического сложения.
Выполняемую логическим элементом логическую функцию задают таблицей истинности.
ИЛИ |
И |
ИЛИ-НЕ |
И-НЕ |
Исключ. ИЛИ |
||||||||||
A |
B |
Y |
A |
B |
Y |
A |
B |
Y |
A |
B |
Y |
A |
B |
Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
Из таблицы истинности для функции ИЛИ, видно, что на выходе элемента появляется 1, если хотя бы на одном из его входов имеется 1. Элемент И выполняет функцию логического умножения. Из таблицы истинности для элемента И, следует, что на выходе элемента И появляется 1, только когда на обоих входах имеется 1.
Элементы ИЛИ-НЕ и И-НЕ выполняют те же логические операции, что и элементы ИЛИ и И, но, кроме того, еще выполняют операцию НЕ.
Логическая функция Исключающее ИЛИ позволяет получить логический 0 на выходе не только при A=B=0, но и при A=B=l.