
- •1. Цифровая форма представления информации. Основные параметры цифровых сигналов
- •2. Ненасыщенный биполярный ключ: схема, принцип работы, передаточная характеристика
- •Ненасыщенный биполярный ключ
- •3. Биполярный насыщенный ключ с динамической нагрузкой: схема, принцип работы, характеристики
- •4. Насыщенный биполярный ключ. Схема, принцип работы, передаточная характеристика
- •Транзистор в режиме насыщения
- •Транзистор в режиме отсечки
- •Передаточная характеристика
- •5. Фоторезисторы: устройство, принцип работы, основные параметры и характеристики
- •Основные параметры фоторезисторов
- •6. Светодиоды: принцип действия, виды, параметры и характеристики
- •Основные параметры
- •8. Оптоволоконные кабели: виды, основные параметры Строение оптокабеля
- •Параметры оптокабеля:
- •Виды кабелей:
- •Параметры передачи данных
- •Виды кабелей по месту прокладки:
- •9. Фотодиоды: принцип действия, виды, параметры и характеристики
- •Класификация
- •Вольт-амперная характеристика
- •10. Полупроводниковые диоды: устройство, принцип действия.
- •Принцип работы
- •11. Стабисторы: принцип работы, параметры и характеристики
- •12. Полупроводниковый стабилитрон: принцип действия, параметры и характеристики
- •Параметры
- •Примеры характеристик
- •13. Диоды Шоттки: устройство, принцип действия, основные параметры
- •Свойства диодов Шоттки
- •14. Импульсный режим работы полупроводникового диода
- •15. Биполярные транзисторы: устройство, принцип действия, режимы работы, система параметров и характеристик.
- •16. Схемы включения биполярных транзисторов, их параметры и характеристики.
- •17. Полевые транзисторы с индуцированным каналом n-типа: устройство, принцип действия, параметры и характеристики.
- •Предельные эксплуатационные параметры
- •19. Полевые транзисторы с встроенным каналом n-типа: устройство, принцип действия, параметры и характеристики
- •20. Полевые транзисторы с управляющим p/n переходом и каналом n-типа: устройство, принцип действия, управляющая характеристика
- •21. Основные этапы производства интегральных микросхем
- •22. Цифровые интегральные микросхемы: статические и динамические параметры
- •23. Интегральные микросхемы – преобразователи уровней.
- •24. Элементы ттл с открытым коллектором: схемотехника, принцип действия, параметры
- •25. Элементы ттл с тремя состояниями: схемотехника, принцип действия, параметры Элемент с тремя состояниями выхода
- •26. Логический элемент технологии ттлш с пониженной мощностью потребления: схема, принцип работы, передаточная характеристика технология ттлш с пониженной мощностью потребления
- •27. Инвертор кмоп: схемотехника, принцип действия, параметры и характеристики
- •Элемент не кмоп
- •2 8. Базовый логический элемент ттл: схемотехника, принцип работы, параметры и характеристики
- •29. Разновидности технологий ттлш
- •Разновидности Серии ттл-микросхем зарубежного производства
- •Серии ттл-микросхем отечественного производства
- •30. Кмоп элементы „и”, „или”: схемотехника, принцип работы
- •Элемент 2и
- •Элемент 2или
- •31. Элементы кмоп с тремя состояниями: схемотехника, принцип действия
- •32. Способы организации соединений в плис
- •33. Lut: назначение, принцип работы
- •34. Двунаправленный элемент ввода/вывода плис: схемотехника, принцип работы
- •Пример схемы блока ввода-вывода
- •35.Cpld, fpga: особенности функциональных схем
- •1)Конструкция, параметры и характеристики переменных и подстроечных резисторов
- •2. Конструкция, параметры и характеристики термисторов
- •3. Конструкция, параметры и характеристики варисторов
- •4. Конструкция, параметры и характеристики магниторезисторов
- •5. Какая из схем включения транзистора имеет:
- •6.Привести международную систему обозначений параметров биполярных транзисторов
- •7.Привести международную систему обозначений параметров полевых транзисторов
- •8. Система условных обозначений зарубежных фирм (на примере одной фирмы)
- •9.Привести примеры схем устройств с фотодиодами
- •10. Привести примеры схем устройств с оптопарами
- •11. Пример плис cpld
- •12. Пример плис fpga
34. Двунаправленный элемент ввода/вывода плис: схемотехника, принцип работы
Рис. 6. Элемент ввода-вывода.
На рис 6 приведена схема элемента ввода-вывода (ЭВВ) ПЛИС семейства MAX3000. ЭВВ позволяет организовать режимы работы с открытым коллектором и третьим состоянием.
Мультиплексор, который определяет какой сигнал необходимо передать на выход.
Выход можно программировать в режим с открытым коллектором.
Выход имеет 3 состояния. Выход, может быть, запрограммирован в режим с открытым стоком и на разные логические уровни.
Пример схемы блока ввода-вывода
FPGA
35.Cpld, fpga: особенности функциональных схем
Технология устройств CPLD (complex programmable logic device) - технология программируемых логических устройств со сложностью, занимающей диапазон примерно между PAL (Programmable Array Logic) и FPGA (Field-programmable gate array), и с сочетанием их архитектурных особенностей.
Собственно говоря, термин ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы) является переводом именно слов CPLD (complex programmable logic device). Несмотря на это, в отечественной схемотехнике к ПЛИСам относят также и устройства FPGA.
CPLD состоят из блоков логических вентилей, объединенных программируемой коммутационной матрицей. Современные CPLD, как правило, являются электрически перепрограммируемыми и сохраняют логическую структуру после отключения питания. Отсюда понятно, что FPGA даже в некотором смысле являются более "программируемыми", чем CPLD.
Общие особенности технологии CPLD с PAL:
Энергонезависимая конфигурационная память. В отличие от большинства FPGA, внешний конфигурационный чип ROM не требуется, и CPLD может функционировать немедленно сразу после системного запуска (включения).
Для многих CPLD-устройств, маршрутизация устроена так, что ограничивает большинство логических блоков в возможности подключения их к каналам ввода/вывода через внешние штырьки. Этим самым уменьшаются возможности по сокращению использования внутренней памяти микросхем и многоуровневой логики. Однако это ограничение уже не характерно для больших и более новых семейств CPLD.
Особенности, общие у CPLD с FPGA:
Большое количество доступных логических устройств. CPLDs обычно имеют от тысяч до десятков тысяч логических устройств, что позволет им обрабатывать данные от умеренно сложных устройств. PAL обычно имеют по несколько сотен логических устройств (в лучшем случае), в то время как в FPGA могут располагать ими в количествах от десятков тысяч до нескольких миллионов.
Возможно программирование более гибкой и сложной логики, чем простейшие выражения типа суммы произведений. Это обеспечивается возможностью проводить более сложные пути связи между макроячейками устройства, и встроенной специализированной логикой для осуществления различных стандартных функций, типа арифметики целого числа.
Наиболее значимым различием между большим CPLD и маленьким FPGA до недавних пор было присутствие энергонезависимой конфигурационной памяти на чипе в CPLD. Это различие быстро становится неактуальным: ряд последних моделей FPGA также имеют модификации с энергонезависимой конфигурационной памятью. Тем не менее, ресурс перепрограммирования у последних изначально рассчитан на большее количество перезаписи, чем у CPLD (характерное количество циклов перепрограммирования у CPLD выражается десятками тысяч раз, чего явно недостаточно для устройств FPGA).
Такая важная характеристика CPLD, как устойчивость показателей, делает CPLD основными устройствами для современных цифровых технологий, чтобы исполнить «загрузчик начальной загрузки» перед передачей управления на другие устройства, не имеющие эту способность. Хороший пример - то, где CPLD используется, чтобы загрузить данные конфигурации для FPGA от энергонезависимой памяти.
По мере развития CPLD и FPGA стали более условными различия между этими двумя типами устройств (например, иногда некоторые CPLD INTEL называют FPGA), и они продолжают размываться. В то время как эта тенденция, как может показаться, делает более трудным сохранить обособленность терминов, такие архитектурные преимущества CPLD, как дешевая, энергонезависимая конфигурация, и макроячейки с предсказуемыми характеристиками параметров синхронизации, будут, вероятно, достаточно серьёзны для того, чтобы разделение этих изделий по типам оставалось в обозримом будущем.
Такие CPLD как Xilinx CoolRunner серии также требуют чрезвычайно низкие объемы энергии и очень недороги, что делает их идеальными для портативных устройств, таких, как мобильные телефоны и другие цифровые карманные "помощники".
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ