
- •1.1 Терминология.
- •Уровень Число эл-ов и компонентов в одной микросхеме
- •Цифровая ис - интегральная микросхема, предназначенная для преобразования и обработки сигналов, изменяющихся по з-ну дискретной функции (логич. Микросхема)
- •1.3 Корпуса микросхем.
- •1.4 Параметры микросхем.
- •1.5 Сравнение различных типов микросхем.
- •1.6 Микросхемы полупроводниковой памяти.
- •Ппзу – однократно программируемые пзу
- •1.7 Микропроцессоры.
- •1.8 Взаимозаменяемость и аналоги микросхем.
- •1.9 Маркировка.
- •2.1 Диоды.
- •2/1.1 Классификация и система обозначений приборов.
- •2.1.2 Параметры диодов.
- •2.1.3 Корпуса диодов.
- •2.1.4 Излучающие оптоэлектронные приборы.
- •2.2 Транзисторы.
- •2.2.1 Классификация и условные обозначения транзисторов.
- •2.2.2 Параметры предельных режимов работы транзистора и влияние температуры на его параметры.
- •2.2.3 Корпуса транзисторов.
- •2.2.4 Выбор транзисторов.
- •2.3 Тиристоры.
- •2.3.1 Классификация и система условных обозначений тиристоров.
1.8 Взаимозаменяемость и аналоги микросхем.
ВзаимозаменяемостьюИС наз. способность равноценно заменить любую микросхему др. из множества однотипных. Взаимозаменяемость микросхем можно разделить на внеш. и внутр.
Внешняя – связана с геометрич. размерами и формами присоединительных поверхностей и выводов микросхем, а также эксплутационными показателями: диапазоном температур окр. среды, параметрами надежности и т.д.
Внутренняя взаимозаменяемость опр-ся прежде всего функциональным назначением микросхем и эл. параметрами, а также схематическим исполнением. Степень взаимозаменяемости при составлении микросхем может быть различной. При совпадении значений по всем параметрам хар-щим внешнюю и внутр. взаимозаменяемость обеспечивается полная взаимозаменяемость. Если значения параметров несколько отличаются, но не хуже заданных, то сравниваемые микросхемы явл. прямымианалогами.
Микросхемы, совпадающие только по функциональному назначению, относят к функциональным аналогам.
Обязательным условием взаимозаменяемости явл. Одинаковые напряжения питания, а при сравнении габаритно-присоединительных размеров корпусов – шаг между выходами (1,25 или 1,27; 2,5 или 2,54), а также угол поворота для крупных корпусов.
1.9 Маркировка.
На каждой микросхеме должны быть отчетливо нанесены:
товарный знак (код) предприятия-изготовителя;
обозначения типа микросхем;
дата изготовления или код;
обозначение первого вывода микросхем, если он не указан др. способом;
розничная цена;
порядковый номер сопроводительного листа.
Состав сокращенной маркировки и код устанавливают в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов.
ГОСТ 25486-82
Табл.
Год и месяц – коды.
год код год код месяц код
1983 R1996FЯнварь 1
1984 S1997JФевраль 2
1985 T 1998 KМарт 3
1986 U1999LАпрель 4
1987 V2000MМай 5
1988 W2001NИюнь 6
1989 XИюль 7
1990 AАвгуст 8
1991 BСентябрь 9
1992 CОктябрь 10
1993 DНоябрь 11
1994 EДекабрь 12
F
ГОСТ 17021-88 Микросхемы интегральные термины и определения
ГОСТ 17467-88 Микр. интегр. Осн. различия.
ГОСТ 18725-88 Микр. интегр. Общие технич. условия.
ГОСТ 21493-76 Изделия эл. техники. Требования по сохраняемости и методы испытаний.
ГОСТ 19480-89 ИМС. Термины, определения и буквенные обозначения эл. параметров.
ГОСТ 2.743-91 Обозн. услов. графич. в схемах эл. цифр.
2.Полупроводниковые (п-п) приборы.
Промышленные эл. устройства как правило содержат микропроцессорную систему управления, кот. определяет логику работы устройств и строится на интегральных микросхемах и мощную исполнительную схему, кот. передает в нагрузку преобразованную эл. мощность. В качестве нагрузки может выступать, например, электродвигатель ЭВМ, громкоговоритель и т.д. эл. устройство (схема) состоит из эл. связанных между собой пассивных компонентов (резисторов, конденсаторов и т.д.) и активных компонентов – полупроводниковых приборов. В ИС активные и пассивные эл-ты составляют единое целое, т.е. п-п прибор нельзя выделить конструктивно из корпуса, как самостоятельный эл-т. П-п прибор ИС будем наз. интегральным прибором. В мощной схеме – п-п прибор – конструктивно самостоятельный эл-нт, и в этом применении его будем наз. дискретнымприбором. Современный дискретный п-п прибор мощной схемы преобразует мощность до 10 кВт и более.
Внутри эл. устройства п-п прибор выполняет 2 осн. функции:
замыкает и размыкает цепь эл. тока, т.е. работает как ключ;
обеспечивает линейное усиление эл. сигнала, т.е. работает как усилитель.
По функциональным возможностям можно выделить 3 осн. класса п-п приборов: диоды, транзисторы и тиристоры.