
- •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 область применения аналоговых мультиплексоров.
Сравните характеристики ключей на биполярных и МОП- транзисторах.
Какие погрешности коммутаторов вызваны ненулевым сопротивлением замкнутого ключа? Как можно устранить эти погрешности?
К чему приводит не бесконечно большое сопротивление разомкнутого ключа?
Назовите достоинства и недостатки многоступенчатых коммутаторов.
Нарисуйте схему двухступенчатого коммутатора с организацией 64х1 и его таблицу истинности для управляющих входов.
Как избежать режима насыщения операционного усилителя при запирании одноступенчатого коммутатора по входу Е?
Литература
Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник \ Под ред. Якубовского С.В.-М.: Радио и связь, 1990.- 469 с.
Алексенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.И. Применение прецизионных аналоговых микросхем.-М.: Радио и связь, 1985.-256 с.
Лабораторная работа № 5 Цифро-аналоговый преобразователь
Цель работы: изучение работы 12-разрядного ЦАП, определение статических погрешностей, цены деления МЗР.
Микросхемы ЦАП выполняют декодирование цифровой информации в эквивалентные значения выходной величины (напряжение или ток), микросхемы АЦП — кодирование входной аналоговой величины (обычно напряжения) в эквивалентную цифровую информацию. Цифровая информация представляется соответствующим кодом. Наиболее распространен двоичный цифровой код. Значения разрядов в таком коде определяются присутствием или отсутствием напряжения высокого и низкого уровней. Цифровой код может быть последовательным, когда уровни напряжения, соответствующие отдельным разрядам кода, поступают в различные моменты времени и могут быть переданы по одной линии, или параллельным, когда все уровни напряжения, соответствующие разрядам кода, поступают одновременно и передаются по отдельным линиям. Таким образом, цифровой код представляется в виде последовательности единиц и нулей, например 1100010100. В данном случае он состоит из 10 цифр, называемых разрядами. Крайний левый называют старшим разрядом (СР) или первым, крайний правый— младшим разрядом (МР). Необходимо отметить, что порядок счета разрядов не является установившимся; иногда в литературе приводятся схемы, в которых счет начинают с младшего разряда и ему присваивают нулевой или первый номер. Числовой эквивалент кода может быть определен, если известна система кодирования или тип кода. В технике цифро-аналогового преобразования наибольшее распространение получили двоичные и двоично-десятичные коды с весами разрядов 8-4-2-1 или 2-4-2-1. Они бывают прямыми и обратными, обратные получают инвертированием всех разрядов прямого кода.
Максимальное число разрядов, которое может быть подано на вход ЦАП и преобразовано в выходную величину, пропорциональную значению кода, зависит от конструктивного и схемотехнического исполнения конкретной интегральной микросхемы (ИС). Число разрядов является наиболее общей характеристикой, определяющей номинальные функциональные возможности ИС.