
- •Электроника
- •Содержание
- •Раздел 1. Элементы электронной техники
- •Раздел 2.Истчники электропитания
- •Раздел3. Аналоговые интегральные микросхемы
- •Раздел 4. Цифровые интегральные микросхемы
- •Раздел 5. Фотоэлектрические приборы
- •Раздел 6. Аналого-цифровые функциональные устройства
- •Раздел 7. Микроконтроллеры
- •Раздел 1
- •1.Пассивные элементы электрических цепей
- •1.1 Резисторы
- •1.2 Конденсаторы
- •1.3 Индуктивности
- •1.4 Трансформаторы
- •2. Диоды
- •2.1 Принцип работы диода
- •Вольт-амперная характеристика диода
- •4. Стабилитроны и стабисторы.
- •2.2 Выпрямительные диоды
- •2.3 Высокочастотные диоды
- •2.4 Импульсные диоды
- •2.5 Стабилитроны и стабисторы
- •3. Биполярные транзисторы
- •3.1 Общие принципы
- •3.2 Основные параметры транзисторов
- •3.3 Схемы включения транзисторов
- •3.4 Ключевой режим работы транзистора
- •3.5 Усилительный режим работы транзистора
- •3.5 Способы задания рабочей точки по постоянному току в усилительном режиме
- •3.6 Схема включения транзистора с общим коллектором
- •4. Полевые (униполярные) транзисторы
- •4.1 Полевой транзистор с p-n переходом
- •Входные и выходные характеристики полевого транзистора с p-n переходом и каналом n-типа
- •4.2 Полевые транзисторы с встроенным каналом
- •Входные и выходные характеристики моп - транзистора с встроенным каналом n -типа (кп 305)
- •4.3 Полевые транзисторы с индуцированным каналом
- •Крутизна
- •Особенности полевых моп транзисторов
- •4.4 Igbt транзистор
- •Режимы работы каналов и полярности электродных напряжений полевых транзисторов
- •5. Генераторы электрических сигналов
- •5.1 Принципы построения генераторов.
- •5.2 Генераторы гармонических сигналов.
- •5.3 Генераторы импульсов на логических элементах ттл и таймере 555 (кр1006ви).
- •6. Силовые полупроводниковые приборы
- •6.1 Динисторы.
- •6.2 Тиристор.
- •6.3 Симисторы
- •6.4 Igbt транзистор
- •Раздел 2
- •7. Источники питания
- •7.1 Однофазный мостовой выпрямитель
- •7.2Стабилизаторы напряжения
- •7.2.1 Параметрические стабилизаторы напряжения
- •Раздел 4
- •8. Аналоговые микросхемы.
- •8.1 Свойства оу
- •Практическая трактовка свойств оу
- •8.2 Основы схемотехники оу
- •Входной дифференциальный каскад
- •Современный входной дифференциальный каскад
- •8.3 Параметры операционных усилителей
- •8.4 Принцип отрицательной обратной связи
- •8.5 Основные схемы включения оу. Инвертирующее включение
- •Применение инвертирующего усилителя в качестве интегратора
- •Неинвертирующее включение
- •Ограничитель сигнала
- •8.6 Компараторы
- •8.7 Триггер Шмитта
- •8.8 Схема мультивибратора
- •8.9 Активные фильтры
- •Фильтр нч первого порядка
- •Раздел 4 Цифровые интегральные микросхемы
- •9. Цифровые интегральные микросхемы
- •Основные понятия
- •9.2 Обозначение и типы комбинационных логических микросхем
- •9.3 Структура ттл логических микросхем
- •Основные параметры логических ттл элементов
- •9.4 Микросхемы последовательного тип
- •9.4.1 Интегральные триггеры
- •9.4.2 Rs асинхронный триггер
- •9.4.3 Асинхронный d - триггер
- •9.4.4 Синхронный d - триггер со статическим управлением
- •9.4.5 Синхронный d -триггер с динамическим управлением
- •9.4.6 Синхронный jk - триггер
- •9.4. 8. Вспомогательные схемы для триггеров
- •9.4.9 Формирователь импульса
- •Мультиплексоры и демультиплексоры
- •Шифраторы, дешифраторы и преобразователи кодов
- •Счётчики импульсов
- •Регистры
- •Раздел 5 Фотоэлектронные приборы
- •2. Отоэлектрические приборы.
- •10.1 Понятия о оптоэлектронных приборах
- •10.2 Элементы оптоэлектроники.
- •Раздел 6
- •11. Аналого-цифровые преобразователи
- •Основные характеристики интегрирующих ацп
- •12. Цифро-аналоговые преобразователи
- •Характеристики интегральных микросхем цап
- •Раздел 7
- •13. Микропроцессоры
- •13.1 Cisc--процессоры
- •13.2 Risc—процессоры
- •14. Компьютерное моделирование электронных устройств
- •15. Используемая литература
9.2 Обозначение и типы комбинационных логических микросхем
набор логических функций;
число входов по И и по ИЛИ;
коэффициент разветвления по выходу;
потребляемая мощность;
динамические параметры: задержка распространения сигнала и (или) максимальная частота входного сигнала.
В таблице 1.11 приведены основные логические функции, обозначения соответсвующих элементов и их схемы.
Параметры логических элементов. К основным параметрам логических элементов (логических микросхем) относятся: функциональные возможности элемента; быстродействие; потребляемая мощность; помехоустойчивость.
Функциональные возможности логического элемента определяются коэффициентом разветвления п по выходу и коэффициентом объединения т по входу. Под коэффициентом разветвления п логического элемента понимают количество входов аналогичных элементов, которое может быть подключено к его выходу, а под коэффициентом объединения т - число входов, которое может иметь элемент.
Коэффициент п характеризует нагрузочную способность микросхем. Чем больше коэффициенты п и т, тем меньшее количество микросхем потребуется для создания конкретного устройства.
Существенным параметром логических элементов является потребляемая мощность от источника питания. В зависимости от типа и серии, мощность, потребляемая логической микросхемой, составляет 1,5 Вт - 1 мкВт. Ее обычно определяют по средней мощности, потребляемой элементом в состояниях «0» и «1». Потребляемая мощность связана с быстродействием микросхем. Микросхемы, потребляющие большую мощность, отличаются, как правило, и высоким быстродействием
Таблица
Элемент |
Обозначение |
Выполняемая функция |
НЕ
И
И-НЕ
ИЛИ
ИЛИ-НЕ
И-ИЛИ-НЕ
Исключающее ИЛИ
И-ИЛИ |
ЛН
ЛИ
ЛА
ЛЛ
ЛЕ
ЛР
ЛП
ЛС |
|
Помехоустойчивость характеризует
меру невосприимчивости логических
элементов к изменению своих состояний
под воздействием напряжения помех.
Помехи, действующие на входе логической
микросхемы, подразделяются на статические
и импульсные (статическая и импульсная
помехоустойчивость). Статическими
называют помехи, напряжение которых
остается постоянным в течение времени,
значительно превышающего длительность
переходных процессов в схеме. Причиной
их появления являются падения напряжения
в проводниках, соединяющих микросхемы
в устройстве. Статическая помехоустойчивость
характеризуется максимальным
напряжением помехи
,
которое может быть подано на вход
логического элемента, не вызывая при
этом его ложного срабатывания.
Импульсные помехи обусловливаются
различными наводками от соседних
работающих установок. Импульсная
помехоустойчивость характеризуется
напряжением импульса
,
величина которого зависит от формы и
длительности импульса. К действию
помех наиболее чувствительны микросхемы,
имеющие малый перепад логических
уровней. Для уменьшения влияния помех
необходимо рационально компоновать
корпусы микросхем на печатных платах,
осуществлять соответствующие развязки
по цепям напряжений питания, а в некоторых
случаях экранировать цепи связи между
элементами или отдельные блоки.
В корпусе микросхемы содержится несколько логических элементов.