
- •1. Основы логического проектирования.
- •Представление сигналов в цифровой технике и основные логические элементы.
- •1.1.3.Обозначение элементов, реализующих логические функции:
- •1.1.4. Основные параметры логических элементов.
- •Запрещённое значение сигналов:
- •1.2.Элементы логики.
- •1.2.1 Диодный элемент «или».
- •1.2.2 Диодный элемент «и».
- •1.2.3. Транзисторный элемент «не».
- •1.2.4. Логические элементы ттл – логики.
- •1.2.8. Логические элементы на моп – транзисторах.
- •1.2.6. Способы повышения быстродействия логических элементов.
- •1.2.9. Интегральные схемы инжекционной логики.
- •1.2.7. Сравнительная характеристика интегральных элементов
- •1.2.7. Эмиттерно-связанная логика.
- •2. Функциональные устройства цвм.
- •2.1. Шифраторы. Их синтез.
- •2.2. Дешифраторы.
- •2.3. Преобразователи кодов.
- •2.4. Мультиплексоры.
- •2.5. Демультиплексоры.
- •И демультиплексора
- •2.6. Цифровые компараторы.
- •2.7. Сумматоры одноразрядный двоичный сумматор.
- •Многоразрядные двоичные сумматоры.
- •Повышение быстродействия параллельных сумматоров.
- •Десятичные сумматоры.
- •3. Цифровые устройства.
- •3.1. Триггеры их назначение и типы.
- •Триггер выполнен на двух схемах или-не
- •2.3.2. Логическая структура rs – триггера
- •3.3. Двухступенчатый rs – триггер.
- •Синхронный rs – триггер.
- •3.5. Двухтактный rs – триггер.
- •3.7. Универсальный jk – триггер.
- •Условное обозначение d – триггера
- •3.9. Особенности интегральных триггеров.
- •3.10. Триггеры с динамическим управлением.
- •3.11. Асинхронный rs – триггер.
- •3.12. Одноступенчатый синхронный rs – триггер.
- •3.13. Триггер Шмитта.
- •4. Счётчики.
- •3.5.1.Счетчики основные понятия.
- •3.5.2 Счетчики с последовательным переносом.
- •4.3.Счетчики с параллельным переносом.
- •5. Делители частоты импульсной последовательности.
- •6. Запоминающие устройства.
- •6.1. Система памяти.
- •6.2. Основные параметры запоминающих устройств.
- •3.4. Запоминающее устройство с двух - координатной выборкой.
- •6.4. Обозначение сигналов выходов микросхем
- •6.5. Запоминающие элементы памяти.
- •6.6. Динамические элементы памяти.
- •6 .6.1. Постоянные запоминающие устройства.
- •6.6.2. Программируемые логические матрицы.
- •6.6.3. Схема микросхемы памяти с одно-координатной выборкой.
- •4. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.
- •4.1.Аналого-цифровые преобразователи (ацп)
- •4.1.1. Ацп времяимпульсного типа.
- •7.3. Ацп последовательного счета.
- •7 .4. Кодоимпульсный ацп.
- •7.5. Цифро-аналоговые преобразователи (цап).
- •7.6. Цап с суммированием напряжения.
- •7.7. Схема преобразователя с суммированием напряжений на резисторной матрице.
- •7.8. Цифро-аналоговый преобразователь с суммированием тока.
- •8. Источники стабильного напряжения и стабильного тока.
- •8.1. Стабилизатор напряжения.
- •8.2. Стабилизатор тока.
- •9. Элементная база схемотехники.
- •9.1. Резисторы.
- •9.1.1. Классификация
- •9.1.2. Параметры резисторов.
- •Номинальное сопротивление по рядам
- •9.1.3. Полупроводниковые нелинейные резисторы.
- •9.2. Конденсаторы.
- •9.3. Система условных обозначений современных типов интегральных микросхем.
- •9.4. Система обозначения интегральных микросхем pro elektron.
- •Для одиночных микросхем:
- •Для семейств (серий) цифровых микросхем:
7.5. Цифро-аналоговые преобразователи (цап).
Предназначены для преобразования цифрового кода в аналоговую величину.
Напряжение на выходе ЦАП является суммой напряжений, каждое из которых обусловлено единицей в соответсвующем разряде входного кода.
7.6. Цап с суммированием напряжения.
R
Roc
2R
-
ОУ вых
+
22R
2n-1R
Напряжение выходов триггеров подается на ЦАП через суммирующий операционный усилитель. Выходное напряжение ЦАП будет зависеть Uвых= (Roc/R)*2n-1*N, где N – десятичное значение двоичного числа, которое введено в регистр.
n – номера разрядов регистра на входе.
Uвх
t
Uвых
t
Недостатки:
Используются высокоточные резисторы с различными и значениями сопротивления.
Трудно обеспечить высокую точность выходного напряжения триггеров.
7.7. Схема преобразователя с суммированием напряжений на резисторной матрице.
R4=2R Вых
A3
R3=2R R23=R
R2=2R
A2
R12=R
R1=2R
A1
R0=2R
E
При коде на выходе триггеров 100 ключ 3 открыт, а ключ 1 и 2 закрыты поэтому к источнику Е будет подключаться сопротивление R3, а все остальные, т.е. R2 и R1, будут через ключи 3/ и 2/ замкнуты на землю. В результате получается следующая схема замещения сопротивлений.
R4=2R
E A3
R3=2R R23=R
R2=2R
A2
A12=R
R1=2R
A12=R
R0=2R
После преобразования получатся схема
вых
R3=2R
А3
R
Выходное напряжение в т.А будет равно UА3=Е/3. Напряжение на выходе преобразователя будет пропорционально весу отдельных разрядов Uвых=1/3*Е2-(n-1)N
7.8. Цифро-аналоговый преобразователь с суммированием тока.
Отличие этого преобразователя есть то что вместо источника Е в этой схеме используется источник тока.
вых
I R
R
I 2R
R
Эта схема сворачивается в схему.
вых
Uвых=2/3*I*R*2-(n-1)*N
A4 2/3 R Uвых=2/3*I*R