Microcircuite ttl, Kmop și aplicarea lor

1.1. Informații generale

Avem o gamă largă de circuite integrate fabricate în țara noastră. Pentru construirea de dispozitive de automatizare și computere, chipsurile digitale K-155 sunt utilizate pe scară largă, care sunt fabricate folosind tehnologia bipolară tranzistor-tranzistor bipolar (TTL). Există peste 100 de tipuri de seria K 155. Cu toate avantajele sale - viteză mare, nomenclatură extinsă, imunitate bună la zgomot - aceste cipuri au un consum mare de energie. De aceea, ele sunt înlocuite cu jetoane din seria K555, principala diferență fiind utilizarea tranzistorilor cu joncțiuni colectoare, diode Schottky de șunt. Ca urmare, tranzistoarele seriei K555 nu intră în saturație, ceea ce reduce semnificativ întârzierea de oprire a tranzistorilor. În plus, ele sunt considerabil mai mici, ceea ce reduce capacitatea joncțiunilor lor pn. Ca urmare, menținând performanțele seriei K555 la seria K155, a fost posibil să se reducă consumul de energie cu aproximativ 4,5 ori.







Dezvoltarea ulterioară a seriei TTL este dezvoltarea seriei KR1533. Diferența lor operațională principală față de circuitele din seria K555 este de 1,5. De 2 ori mai puțin consum de energie, menținând și îmbunătățind performanța.

Intervalul mediu de propagare pentru elementele seriei K155, K555 și KR1533 este de aproximativ 15. 20 ns. În cazurile în care este necesară o performanță mai mare, se folosesc jetoane din seria KR531. Pentru a compara parametrii principali din tabelul. 1 prezintă valorile consumului mediu de energie al PCF și întârziere medie de propagare tz.sr chips-uri TTL seriile menționate precum și valorile de intrare standard, iin și IOUT curenții de ieșire și capacitatea de încărcare a spus circuite seria N. Unele microcircuite permit curenți mari de ieșire și au o capacitate de încărcare mai mare decât cea indicată în Tabelul. 1. O parte din chips-uri (în special seria KR531) sunt, de asemenea, diferite de curenții de intrare standard. Aceste diferențe sunt specificate mai jos.

Nivelurile de ieșire standard sunt log. 1 sunt 2.4. 2,7 V, jurnalul. 0 -0,36. 0,5 V.

Tensiunea de alimentare a seriei TTL este de 5 V +/- 5%, pentru seria KR1533, toleranța pentru tensiunea de alimentare este + -, 10%.

Microcircuitele sunt produse în cutii din plastic cu 8, 14, 16, 20, 24, 28 pini, domeniul de temperatură al funcționabilității lor:

Microcircuite ttl, Kmop și aplicarea lor

-10. + 70 ° C Partea cip seria K155 si K555 sunt produse în ambalaje ceramice (denumirea lor KM155 si KM555), un interval de temperatură de performanță -45 chips-uri. + 85 ° С.

În Fig. 1 prezintă parcele de tensiune de ieșire de la intrarea inversoare la porțile respectivei serii de chips-uri, la o temperatură de 20 C. Deoarece se adoptă pragul de comutare pentru tensiunea de intrare la care ieșirea este egală cu ea, este ușor de găsit pe relațiile rezultat ca un punct de intersecție cu o linie dreaptă Uout = Uin. Figura arată că KR1533 chips-uri din seria au cel mai mare prag de comutare - 1,52 V și, în consecință, cea mai mare imunitate de zgomot.

Seria în cauză are în componența sa același tip de microcircuite cu numere numerice identice după numărul seriei. Logica funcționării aceluiași tip de microcircuite, cu o raritate

Microcircuite ttl, Kmop și aplicarea lor

Selecția marcată în continuare este aceeași. Jetoanele seriei KR531 nu au avut anterior litera "P" în desemnare, dar au avut o scrisoare la sfârșitul desemnării <<П>>, de exemplu K531LINK.

În tabel. 2 prezintă desemnarea majorității microcipurilor luate în considerare, funcționalitatea, numărul de conducte de carieră, consumul mediu de energie, întârzierea propagării medii și numărul cifrei, care indică denumirea grafică a cipului.

În scopul funcțional, literele înseamnă: OK - microcircuite

au ieșirea colectorului deschis, OE - cu emițător deschis, ieșirile Z pot fi traduse în stare de înaltă impedanță.

În dezvoltarea conceptelor de dispozitive diferite este întotdeauna o chestiune de ce să facă cu- intrărilor nefolosite circuite integrate. În cazul în care logica de lucru la intrare este necesară pentru a depune un jurnal. 0, atunci este conectat la firul comun, dacă jurnalul. 1 - opțiunile sunt posibile. În primul rând, neutilizate intrări chips-uri seria K155 nu poate fi conectat oriunde, care este de a ameți dimensiunea minimă pad, la care (este important) nu este conectat la orice fire. Dar viteza jetoanelor scade oarecum. Pentru seria K555, KR531, KR1533, nu este permisă lăsarea intrărilor neconectate. În al doilea rând, vă puteți conecta intrări neutilizate la intrarea utilizate de același element, dar crește sursa de semnal de sarcină on-chip care reduce performanța. În al treilea rând, este posibil să se conecteze intrările neutilizate cip seria K155 și KR531 la ieșirea elementului invertor, ale cărui intrări sunt în același timp, este necesar să se conecteze la sol. În final, putem combina aceste intrări nefolosite serie chips-uri și să le conecteze la sursa de alimentare +5 V printr-o rezistență de 1 kOhm rezistor (până la 20 de intrări la un singur rezistor). Intrările seriei K555 și KR1533 pot fi conectate direct la sursa de alimentare de +5 V.







Neacceptabilă conectat la chips-uri conductoare de intrare, care în timpul funcționării pot fi fără legătură cu ieșirea sursei de semnal, de exemplu, sub controlul buton sau un comutator, deoarece reduce dramatic imunitatea la zgomot a dispozitivului. Aceste fire trebuie să fie conectat la o sursă de +5 V prin rezistor 1k (până la 20 de intrări la un singur rezistor). Intrările seriei K555 și KR1533 pot fi conectate direct la sursa de alimentare de +5 V.

Plăcile cu circuite imprimate cu cipuri de K155 serii, K555, KR1533 necesită instalarea condensatoarelor de bypass între +5 V și fir comun de circuit. Numărul lor este determinat de unul sau doi condensatori cu o capacitate de 0,033. 0.15 μV pentru fiecare cinci jetoane. Condensatoarele trebuie așezate pe placă cât mai uniform posibil. Acestea ar trebui să fie, de asemenea, setat aproape de toate chips-uri, cu o putere de ieșire (de exemplu, K155LA6) sau cu un consum de energie mai mare de 0,5 wați.

Chipsurile seriei KR531 necesită o atenție deosebită atunci când cablurile de alimentare și firele comune sunt conectate. În fabricarea de produse industriale

Microcircuite ttl, Kmop și aplicarea lor

Microcircuite ttl, Kmop și aplicarea lor

Microcircuite ttl, Kmop și aplicarea lor

Microcircuite ttl, Kmop și aplicarea lor

Microcircuite ttl, Kmop și aplicarea lor

Microcircuite ttl, Kmop și aplicarea lor

Microcircuite ttl, Kmop și aplicarea lor

Microcircuite ttl, Kmop și aplicarea lor

Microcircuite ttl, Kmop și aplicarea lor

Microcircuite ttl, Kmop și aplicarea lor

dispozitive pe cipuri din această serie folosesc un sistem multi-strat circuite imprimate, unul dintre straturi este utilizat ca firul comun, iar cealaltă - ca putere autobuz. În cazul în care o placă dublu strat, magistrala de alimentare și de sârmă comune atașamentele funcționează ca niște fâșii de alamă de aproximativ 5 mm lățime de blocare condensatoare ceramice 0,047. 0.15 μF este lipit direct la aceste autobuze (un condensator pe unul sau două jetoane). În condiții de amatori poate fi o parte a unei plăci de circuit imprimat utilizate pentru firul comun, iar celălalt - sub circuitul de semnal și un cablu de alimentare, desigur, va trebui să instalați o mulțime de poduri și fiecare condensator de by-pass cip.

De regulă, tensiunea de alimentare a microcircuitelor este condusă la terminalul cu numărul maxim, firul comun către terminal, al cărui număr este de jumătate. Cazurile de excludere de la această regulă sunt prezentate în tabelul. 3.

Seria Chip K555 și KR1533 poate fi folosit în loc de același tip de seria cip K 155 și împreună cu ei, trebuie să se țină seama de faptul că capacitatea lor de încărcare pentru fiecare serie cip K155 este 5. Chips Seria KR531 trebuie utilizat numai în caz de nevoie de înaltă performanță, în calitate de acestea creează un nivel de zgomot mare, care sunt deosebit de sensibile, chips-uri din seria K555 consumă, de asemenea, mai multă putere.

Circuitele digitale în funcțiile lor sunt împărțite în două mari clase - combinaționale și secvențiale. La primul

Microcircuite ttl, Kmop și aplicarea lor

includ circuite cu nici o memorie internă (starea ieșirilor acestor cipuri este unic determinat de nivelurile semnalelor de intrare la un moment dat). Al doilea - cip, starea ieșirilor este determinată prin faptul că nu numai nivelurile de semnalele de intrare de la un moment dat, dar, de asemenea, secvența de stări în timpurile anterioare de prezența memoriei interne.

Prin Raman aplică simplu circuite logice NAND, AND, OR, NOT, NAND, NOR, AND, OR, elemente mai complexe - decodoare, multiplexoare, sumatoare modulo 2, sumatoare complete, convertoare de cod pentru șapte segmente și indicatori matriciale codificatoare, programabile numai citire memorii, transmițătorilor BCD valvulelor elemente tampon majoritare bidirecțională binar și înapoi din nou, unidirecționale și, Schmitt declanșează, care, cu toate acestea, au o memorie internă și se poate face referire la posl chips-uri dovatelnostnym, precum și unele altele.

Microcircuitele secvențiale includ declanșatoare, contoare, registre de deplasare, dispozitive de memorie cu acces aleator și alte microcircuite.

Multivibratorii în așteptare nu pot fi atribuite în mod clar nici uneia dintre clasele menționate, deoarece memoria internă a acestor microcircuite ține minte schimbarea semnalelor de intrare pentru o perioadă limitată de timp, după care starea ieșirilor microcipului nu depinde de nimic. Același lucru este valabil și pentru chips-urile generatoarelor.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: