ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
4
ВВЕДЕНИЕ
К настоящему времени микроэлектроника занимает ключевые позиции в произ-
водстве электронных устройств, постоянно укрупняющихся и расширяющих функцио-
нальные возможности. Основную массу микроэлектронных изделий составляют инте-
гральные схемы (ИС), разделяющиеся по характеру функционирования и способу пред-
ставления информации на два основных класса - цифровые (логические) ИС и аналого-
вые ИС. При этом наиболее интенсивно развивается элементная база “крупноблочного”
построения электронной аппаратуры - ИС субсистемы (счетчики, регистры, дешифрато-
ры, блоки памяти, АЦП и ЦАП, микропроцессоры), удовлетворяющие следующим тре-
бованиям:
•
выполнение типовых, широко используемых функций;
•
наращиваемость, т.е. возможность изменения в широких пределах числа разря-
дов;
•
ограниченное число внешних связей;
•
логическая, электрическая и конструктивная совместимость между собой и с со-
путствующими изделиями.
Около 80% выпускаемых микросхем составляют цифровые ИС,
характеризую щиеся высокой помехоустойчивостью и стабильностью выходных
параметров. Научной и методической основой микросхемотехники цифровых структур
выступает теория логического проектирования, использующая понятия и методы
булевой алгебры (алгебры логики), вкратце (в рамках необходимого для дальнейшей
работы) изложенные в следующем разделе.
4 ВВЕДЕНИЕ К настоящему времени микроэлектроника занимает ключевые позиции в произ- водстве электронных устройств, постоянно укрупняющихся и расширяющих функцио- нальные возможности. Основную массу микроэлектронных изделий составляют инте- гральные схемы (ИС), разделяющиеся по характеру функционирования и способу пред- ставления информации на два основных класса - цифровые (логические) ИС и аналого- вые ИС. При этом наиболее интенсивно развивается элементная база “крупноблочного” построения электронной аппаратуры - ИС субсистемы (счетчики, регистры, дешифрато- ры, блоки памяти, АЦП и ЦАП, микропроцессоры), удовлетворяющие следующим тре- бованиям: • выполнение типовых, широко используемых функций; • наращиваемость, т.е. возможность изменения в широких пределах числа разря- дов; • ограниченное число внешних связей; • логическая, электрическая и конструктивная совместимость между собой и с со- путствующими изделиями. Около 80% выпускаемых микросхем составляют цифровые ИС, характеризующиеся высокой помехоустойчивостью и стабильностью выходных параметров. Научной и методической основой микросхемотехники цифровых структур выступает теория логического проектирования, использующая понятия и методы булевой алгебры (алгебры логики), вкратце (в рамках необходимого для дальнейшей работы) изложенные в следующем разделе.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- следующая ›
- последняя »