Основы схемотехники цифровых устройств. Конспект лекций. Брякин Л.А. - 18 стр.

UptoLike

Составители: 

можно понимать быстрое кратковременное изменение электрического напряже-
ния. При потенциальном способе представления двоичной информации нулю и
единице соответствуют два чётко различимых уровня напряжения: U° и U¹. Для
современных логических элементов обычно U°≈0В, U¹>0В. Для элементов се-
рии ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика): U¹2,4В, U°0,4В.
Под элементом понимается
наименьшая функционально и конструктивно за-
конченная часть ЦВМ, которая выполняет какую-либо логическую (булеву)
функцию (логический элемент) или какое-либо другое преобразование информа-
ции. В настоящее время элементы реализуют в составе микросхем. Микросхема
-
это микроэлектронное изделие с повышенной степенью интеграции. Будем счи-
тать, что понятия микросхема и интегральная схема равноценны. В зависимости
от используемых сигналов различают элементы и микросхемы аналоговые, анало-
го-цифровые и цифровые. В зависимости от степени интеграции, то есть от числа
элементов в составе микросхемы, различают микросхемы малой, средней, боль-
шой и сверхбольшой степени интеграции.
В зависимости от технологии изготовления различают микросхемы, выпол-
ненные по интегральной, гибридной или плёночной технологии. Интегральная
технология предполагает выполнение всех деталей в одном кристалле полупро-
водника (чаще всегокремния). Гибридная технология предполагает применение
интегральных элементов в бескорпусном варианте, которые монтируются на изо-
ляторе и соединяются с
помощью напылённых проводников. Плёночная техноло-
гия предполагает применение плёнок даже при изготовлении активных компонен-
тов.
В зависимости от базовой схемы, которая используется при реализации эле-
ментов в микросхеме, различают микросхемы, выполненные по следующим тех-
нологиям:
1. ДТЛ - диодно-транзисторная логика;
2. ЭСЛэмиттерно-связанная логика;
3. ТТЛтранзисторно-транзисторная логика;
4. ТТЛШТТЛ с диодами Шотки;
можно понимать быстрое кратковременное изменение электрического напряже-
ния. При потенциальном способе представления двоичной информации нулю и
единице соответствуют два чётко различимых уровня напряжения: U° и U¹. Для
современных логических элементов обычно U°≈0В, U¹>0В. Для элементов се-
рии ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика): U¹≥2,4В, U°≤0,4В.
       Под элементом понимается наименьшая функционально и конструктивно за-
конченная часть ЦВМ, которая выполняет какую-либо логическую (булеву)
функцию (логический элемент) или какое-либо другое преобразование информа-
ции. В настоящее время элементы реализуют в составе микросхем. Микросхема-
это микроэлектронное изделие с повышенной степенью интеграции. Будем счи-
тать, что понятия микросхема и интегральная схема равноценны. В зависимости
от используемых сигналов различают элементы и микросхемы аналоговые, анало-
го-цифровые и цифровые. В зависимости от степени интеграции, то есть от числа
элементов в составе микросхемы, различают микросхемы малой, средней, боль-
шой и сверхбольшой степени интеграции.
       В зависимости от технологии изготовления различают микросхемы, выпол-
ненные по интегральной, гибридной или плёночной технологии. Интегральная
технология предполагает выполнение всех деталей в одном кристалле полупро-
водника (чаще всего – кремния). Гибридная технология предполагает применение
интегральных элементов в бескорпусном варианте, которые монтируются на изо-
ляторе и соединяются с помощью напылённых проводников. Плёночная техноло-
гия предполагает применение плёнок даже при изготовлении активных компонен-
тов.
       В зависимости от базовой схемы, которая используется при реализации эле-
ментов в микросхеме, различают микросхемы, выполненные по следующим тех-
нологиям:
       1. ДТЛ - диодно-транзисторная логика;
       2. ЭСЛ – эмиттерно-связанная логика;
       3. ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика;
       4. ТТЛШ – ТТЛ с диодами Шотки;