Схемотехника интегральных схем. Часть. 1. Цифровые структуры. Клюкин В.И - 4 стр.

UptoLike

Составители: 

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 базакрупноблочного
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.