- •Гусев б. С. Цифровая схемотехника эвм. Конспект лекций.
- •Содержание
- •Введение.
- •Параметры интегральных схем
- •Обозначения на микросхемах.
- •Полупроводниковые диоды.
- •Методика расчета диодных схем.
- •Диодные логические элементы.
- •Расчет диодного элемента с нагрузкой .
- •Динамика диодного элемента .
- •Диодные логические элементы “или” логики высокого уровня.
- •Двухступенчатые диодные элементы.
- •Динамика двухступенчатых элементов .
- •Полупроводниковые транзисторы.
- •Биполярные транзисторы
- •Схемы замещения транзисторов. Модель Эберса-Молла.
- •Динамика транзисторного ключа.
- •Инвертор.
- •Расчет инвертора.
- •Определение порогового напряжения переключения транзистора.
- •Расчет коэффициента разветвления.
- •Цепочка фиксации.
- •Организация базовой цепи инвертора. Оптимальная фома базового тока.
- •Нелинейная отрицательная обратная связь (ноос).
- •Система элементов резистивно транзисторной логики (ртл).
- •Синтез инвертора.
- •Элементы диодно-транзисторной логики с переключением напряжения (дтл пн).
- •Элементы дтл с переключением тока (дтл пт).
- •Расчет элементов дтл пн.
- •Расчет элементов дтл пт.
- •Элемент дтл пт со сложным инвектором.
- •Элементы ттл. Ттл с простым инвертором .
- •Ттл со сложным инвертором.
- •Расчет коэффициента рзветвления.
- •Характеристики элементов ттл
- •1 Uвх uвых . Передаточная характеристика.
- •Входная характеристика.
- •3. Выходная характеристика.
- •Модификации элементов ттл. Использование схемы Дарлингтона.
- •Элементы ттлш. (c диодом Шоттки).
- •Современные серии ттл.
- •Элементы ттл с открытым коллектором
- •Подключение индикации.
- •Организация монтажной логики
- •Расчет резисторов для организации монтажной логики.
- •Логические элементы с тремя состояниями.
- •Реализация логических функций на базе элементов ттл. Элементы и-не с помощью многоэмиттерного исполнения транзисторов vt1.
- •Характеристики серийных элементов ттл
- •Схемы замещения элементов ттл для серии к155. Схемы замещения со стороны входа
- •Элементы эмиттерно-связанной логики (эсл).
- •Характеристики элементов эсл
- •Реализация логических функций на базе эсл
- •Расчет элемента эсл.
- •1. Выбор высоких и низких уровней напряжения
- •3. Выбор источников напряжений
- •6. Расчет нагрузочных сопротивлений.
- •Элементы инжекционной логики (и 2л)
- •Расчет нагрузочной способности
- •Реализация логических функций на базе.И2л Элементы и2л с многоколлекторным транзистором Использование диодов Шоттки в элементах и2л.
- •Схемы с непосредственной связью
- •Расчет нагрузочной способности
- •Реализация Логических Функций
- •Логические элементы на моп-транзисторах.
- •Реализация логических функций на моп транзисторах Инвертор.
- •Характеристики логических элементов на моп транзисторах
- •Реализация логических функций на базе элементов на моп транзисторах.
- •Логические элементы на кмоп транзисторах
- •Реализация логических функций на кмоп элементах
- •Элемент 2и-не
- •Элемент с тремя состояниями
- •Практическое использование кмоп элементов
- •Защитная цепочка кмоп элементов
- •Двунаправленный ключ на базе кмоп-элементов.
- •Монтажная логика на элементах кмоп
- •Практическое использование элементов ттл
- •Использование свободных элементов в микросхемах.
- •Совместное использование различных серии ттл
- •Перспективные системы элементов
- •Новые элементы эсл
- •Заключение.
Расчет диодного элемента с нагрузкой .
В соотвествии с методом эквивалентного генератора нагрузка совместно с цепочкой ER заменяется цепочкой EЭКВ и RЭКВ. После этого расчет ведется аналогично предыдущему.
Например:
EЭКВ=Е/(R+RН)RН;
RЭКВ=R
Расчет производят как было описано выше.
Динамика диодного элемента .
Будем считать , что входной сигнал
изменяется скачкообразно и элемент
имеет один вход.
Рассмотрим
что будет при переключении из НУ в
ВУ.
Рассмотрим режим А.
Предположим что схема работает в режиме А, тогда диод будет закрыватсья, потому что на катоде уже ВУ, а на аноде еще НУ.
UC(0)=UX,Н+UД;
UC,УСТ=E+IДТ*R;
t=3=3RC.
Рассмотрим режим Б.
В режиме Б, аналогично, UС определяется по той же самой формуле. В момент коммутации диод также закрывается и конденсатор начинает заряжаться. Напряжение на выходе повышается. Так как диод работает в режиме Б, наступает момент времени, когда UC превысит UВХ. В результате диод откроется и выходное напряжение фиксируется на постоянном уровне. Таким образом отпирание диода форсирует окончание переходного процесса.
Uс(t) = Uс(0)*е(-t / ) + Uс,уст(1- е(-t / )) =Uх,в + Uд
Uх,в + Uд = (Uх,н+Uд)* е(-t / ) + Е - Е*е(-t / )
В исходном положении ВУ. Напряжение UС(0) зависит от режима работы диода.
В режиме А: UС(0)=Е;
В режиме Б: UС=UХ,В+Uд.
=0; tвн=0 ‑ нарушается закон коммутации, т.е. эта схема не корректна.
В данном случае необходимо использовать более точную схему:
r0 - внутренее сопротивление источника входного сигнала.
U=(E/R+(Uх,н+Uд)/r)/(1/R+1/r)=Uх,н+Uд, где r=RЭКВ=R*(rд +r0)
Таким образом до коммутации емкость заряжена до напряжения зависящего от режима работы. При подаче низких уровней на вход схемы емкость начинает быстро разряжаться через открытый диод и источник входного сигнала до величины Uх,н+UД. В момент разряда протекает большой ток Iс(0)=(Uy,в+Uх,н-Uд)/r
1) В динамическом режиме режим Б является более предпочтительным чем режим А, так как имеет большее быстродействие. Режим А является более предпочтительным по отношению к нагрузочной способности, так как при подаче ВУ диоды закрыты.
2) При переключении входного сигнала в низкий уровень через открытый диод и источник входного сигнала протекает большой ток в момент коммутации, что необходимо учитывать при выборе диода источника входного сигнала.
Диодные логические элементы “или” логики высокого уровня.
Двухступенчатые диодные элементы.
И -ИЛИ В логике высокого уровня .
Рассмотрим принцип работы:
Если хотя бы один из входов на каждой паре равен НУ, то соответствующие диоды VD1-VD4 будут открыты, в точках А и Б будет НУ, на выходах будет НУ.
Если оба входа каждой пары соответствуют ВУ, например, UX1 и UХ2, то в точке А ВУ, а в точке Б НУ, диод VD5 будет открыт, а диод VD6 - закрыт. На выходах будет ВУ. Однако если по отдельности одноступенчатые элементы выполняют логические функции практически при любых значениях R и E, то для двухступенчатых необходимо производить расчет резисторов для правильного функционирования схемы. Если Е1=Е2=5 В, Е3=-5 В, то R1=R2=1 кОм, R3=10 кОм, то такая схема будет работать как элемент И-ИЛИ. Если же резисторы наоборот R1=R2=10 кОм, R3=1 кОм, то схема не работает как элемент И-ИЛИ.
