- •Основы вычислительной техники
- •Оглавление
- •Раздел 1. Методические вопросы 7
- •Раздел II. Математические, логические и аппаратные основы вт 31
- •Раздел III. Сложные комбинационные функциональные узлы 72
- •Раздел IV. Последовательностные и релаксационные функциональные узлы 111
- •Раздел V. Архитектура средств вт 159
- •Введение
- •Раздел 1. Методические вопросы Лекция 1. Сведения о дисциплине
- •Цель и задачи дисциплины, её место в учебном процессе
- •Место дисциплины в структуре ооп впо
- •Требования к уровню освоения содержания дисциплины
- •Содержание дисциплины
- •Распределение трудоемкости
- •Разделы дисциплины
- •Содержание разделов дисциплины
- •Раздел I. Введение. Методические вопросы – 2 часа.
- •Раздел II. Математические, логические и аппаратные основы вт – 6 часов.
- •Раздел III. Сложные комбинационные функциональные узлы вт – 8 часов.
- •Раздел IV. Последовательностные и релаксационные функциональные узлы вт – 8 часов.
- •Раздел V. Архитектура средств вт – 10 часов
- •Рекомендуемая литература
- •Учебники (рис. 2)
- •Справочники
- •Методические рекомендации для студентов по изучению учебной дисциплины для очной формы и нормативного срока обучения
- •Указания по работе с основной и дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины
- •1.5. Советы по подготовке к текущей аттестации и экзамену:
- •Событие – сигнал – данные
- •Раздел II. Математические, логические и аппаратные основы вт Методические рекомендации для студентов
- •Лекция 2. Варианты выполнения интегральных микросхем
- •2.1. Начальные сведения
- •2.2. Классификация имс
- •Определение
- •2.3. Сравнительный анализ имс семейства ттл различных серий
- •2.4. Особенности применения микросхем с ттл логикой
- •2.5. Варианты выполнения выходного каскада имс семейства ттл
- •2.6. Характеристика логического элемента
- •Лекция 3. Понятие кодирования и разновидности кодов
- •3.1. Основные положения
- •3.2. Специальные виды кодов
- •Лекция 4. Системы логических функций и их реализации
- •4.1. Основные тождества алгебры логики (повторение) 4
- •4.2. Системы логических функций от 1 и 2 аргументов
- •4.3. Минимизация логических функций
- •Метод Карно-Вейча
- •4.4. Материал для самостоятельной работы Дополнительные возможности логических преобразований на базе комбинационных микросхем ттл
- •Раздел III. Сложные комбинационные функциональные узлы Методические рекомендации для студентов
- •Лекция 5. Сложные комбинационные схемы
- •5.1. Преобразователи кодов: классификация, назначение и функционирование
- •5.2. Шифраторы и дешифраторы семейства ттл: функционирование и использование
- •Лекция 6. Коммутаторы
- •6.1. Общее определение, классификация, назначение и функционирование
- •6.2. Функциональные схемы коммутаторов
- •6.3. Реализации коммутаторов информационных потоков
- •Лекция 7. Преобразователи специальных кодов и схемы анализа кодов
- •7.1. Преобразователи специальных кодов
- •7.2. Схемы анализа кодов
- •7.3. Арифметико-логические устройства
- •Лекция 8. Комбинационные микросхемы с программируемыми функциями и пзу
- •8.2. Постоянные запоминающие устройства
- •Флэш-память
- •Раздел IV. Последовательностные и релаксационные функциональные узлы Методические рекомендации для студентов
- •Лекции 9-10. Последовательностные (накапливающие) схемы
- •9.1. Последовательностные микросхемы и узлы на их основе
- •9.2. Триггеры Разновидности триггеров
- •Преобразование триггеров
- •9.3. Регистры
- •9.4. Счетчики: классификация, функционирование, использование.
- •Лекция 11. Микросхемы оперативной памяти
- •Лекция 12. Релаксационные функциональные узлы
- •12.1. Основные положения
- •12.2. Одновибраторы
- •12.3. Мультивибраторы
- •Раздел V. Архитектура средств вт Методические рекомендации для студентов
- •Вопросы для экзамена Теоретическая часть
- •П римеры практических заданий
- •Заключение
- •Приложение Зарубежные аналоги наиболее распространенных микросхем ттл малой и средней интеграции
- •Библиографический список
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
2.2. Классификация имс
Классифицирование ИМС ведется по нескольким признакам. Различают следующие ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ группы МС: цифровые, аналоговые и цифроаналоговые. По ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ признаку различают интегральные (ИМС – выращенные полностью на одном полупроводниковом кристалле), гибридные (ГМС – собранные из нескольких кристаллов и других компонентов) и прочие микросхемы (например, наборы однородных нескоммутированных элементов – диодов, транзисторов, а также микросборки, микроблоки и др.). В соответствии со СТЕПЕНЬЮ СЛОЖНОСТИ выделяют ИС малой сложности (например, ОУ с числом активных элементов, т.е. транзисторов, менее 30, логику с числом элементов менее 100), ИС средней сложности (аналоговые ИС с числом элементов менее 100. биполярные цифровые ИС с числом элементов менее 500), большие ИС или БИС (ОУ с числом элементов менее 300, биполярные цифровые схемы с числом элементов менее 2000), сверхбольшие ИС или СБИС (ОУ с числом элементов более 300, цифровые схемы с числом элементов более 2000, микросхемы оперативной памяти – более 10000).
Уровни иерархии |
Примеры |
Технологическая группа |
И нтегральные МС |
Функциональная группа |
Цифровые МС |
Технологическая подгруппа (семейство) |
ТТЛ |
Серия |
К555 |
Функциональная подгруппа |
Триггеры |
Вид |
Синхронные |
D-триггеры |
|
Тип |
ТМ2, ТМ5, ТМ8 |
Основным понятием в этой классификации является серия.
Определение
Серию можно определить как совокупность функционально связанных МС, совместимых по статическим, динамическим и энергетическим параметрам, единых по технологии и элементной базе и имеющих единое конструктивное оформление.
Согласно действующей в России системе условных обозначений каждой серии присваивается четырехзначный номер (ранее – трехзначный). Первая цифра обозначает принадлежность к технологической группе (1, 5, 6, 7 – интегральные МС, 2, 4, 8 – гибридные МС, 3 – прочие, например, наборы элементов); вторая цифра – функциональное назначение серии (например, 0 – бытовое применение, 4 – операционные усилители, 5 – цифровая микросхемотехника, 6. 7 – запоминающие устройства, 8 – микропроцессоры). Остальные цифры – порядковый номер разработки. Принадлежность к тому или иному семейству (ТТЛ, КМОП, ИИЛ) в кодировке не отражается. Перед номером серии может указываться одно- или двухбуквенный префикс. Значения букв можно определить по справочникам, например по /7-15/. В основном, буквы префикса определяют тип корпуса. Так, В обозначает металлополимерный корпус микросхемы с вертикальным расположением выводов (ВРВ), М – металлокерамический, керамический или металлостеклянный с ВРВ, Р – пластмассовый с ВРВ, А – пластмассовый планарный, И – металлокерамический планарный, Н – керамический безвыводный (кристаллодержатель), Ф – миниатюрный металлокерамический, Б – бескорпусное исполнение и т.д. Перед этими буквами может стоять буква К – признак того, что серия предназначена для работы в аппаратуре широкого (коммерческого) применения, буква О – признак опытной партии ИС. Отсутствие этих букв перед идентификатором корпуса – признак приемки спецзаказчика (который может вводить и некоторые другие признаки приемки). Отсутствие идентификатора корпуса на микросхемах коммерческого применения обычно означает пластмассовый корпус типа Р, а на микросхемах с приемкой заказчика – металлокерамический планарный корпус.
В обозначении конкретной микросхемы после номера серии идут две буквы: первая обозначает функциональную подгруппу (например, Л – логические микросхемы малой сложности), вторая – вид (например, ЛА – логика И-НЕ).
Тип МС обозначается цифровым кодом в конце условного обозначения, код может состоять из одной или нескольких цифр. Цифровые МС обычно не имеют разбиения по номиналам, свойственного аналоговым схемам и определяющего границы их параметров.
Обозначение микросхемы маркируется на ее корпусе (полностью или сокращенно).
Технологическими базисами, в которых разрабатываются серии микросхем, являются эмиттерно-связанная логика, интегрально-инжекционная логика (И2Л) и ее разновидности (изопланарная – И3Л, с элементами Шоттки – ИШЛ), транзисторно-транзисторная логика ТТЛ (см. ниже), р-МОП-, n-МОП- и КМОП-технологии логических элементов (униполярная логика) с такими современными их разновидностями, как МНОП, ЛИПЗМОП, БиКМОП. Основные характеристики этих базисов приведены в табл. 5, а параметры логических элементов некоторых наиболее распространенных серий сведены в табл. 6. В этих таблицах Pст – статическая мощность рассеяния одного логического элемента (вентиля), tзд. р – время переключения вентиля или время задержки распространения сигнала, Qп – энергия переключения вентиля (произведение Pст* tзд. р), Uпд – допустимое напряжение помехи на входе. Сравнительный анализ студенты могут сделать самостоятельно или с помощью литературы /5, 7-14/ и Интернета. Основным результатом анализа должно стать обоснование того, почему именно транзисторно-транзисторная технология получила наибольшее распространение в цифровой микросхемотехнике, применяемой в системах управления объектами и процессами в промышленности.