КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
УГО магнитодиода
Магнитодиод Пьезоэлектрический трансформатор (ПЭТ)
Особенности ПЭТ: 1) простота конструкции, низкая стоимость; 2) малые габариты, легко встраиваемые в микросхему; 3) большой КПД и большой диапазон рабочих частот; 4) преобразуемые мощности до десятков Вт. Все пьезодатчики (в т.ч. и ПЭТ) не реагируют на постоянные величины тока. Широкое распространение получили пьезоэлектрические фильтры.
Магнитодиод – это прибор на основе одного p-n перехода, ток которого при прямом включении заметно зависит от величины и направления внешнего магнитного поля.
Работа магнитодиода: 1) Н=0 (Н – напряженность магнитного поля). Отсутствует внешнее магнитное поле.
2) Н≠0 – магнитное поле направлено от нас.
На движущиеся дырки действует сила Лоренца (правило левой руки - ПЛР), поэтому дырки движутся по траектории 2 и накапливаются в слое II, то Iпр↑. 3) Н≠0 – магнитное поле направлено к нам. Под действием силы Лоренца дырки попадают в область I и в создании тока не участвуют и Iпр↓.
Магнитодиоды применяются как датчики для измерения параметров магнитных полей. Также существуют магнитотиристоры и магнитотранзисторы.
Тема 2.3 Цифровая микросхемотехника
1. Назначение и классификация цифровых микросхем (ЦИМС) 2. Основные параметры ЦИМС 3. Базовый элемент и особенности микросхем ТТЛ (транзисаторно-транзисторная логика) 4. Особенности микросхем ЭСЛ (эмиттерно-связаной логики) 5. Особенности микросхем КМДП (логика на комплиментарных полевых транзисторах с изолированным затвором и встроенным или индуцированным каналом) 6. Особенности микросхем И2Л (инжекционно-интегральной логики).
1. ЦИМС или логические микросхемы предназначены для выполнения разнообразных логических функций; запоминания информации и ряда других операций в совокупности обеспечивающих возможность построения отдельных блоков ЭВМ. Наибольшее распространение получили ЦИМС на биполярных и полевых МДП транзисторах. Классификация: 1) По виду сигнала: 1.1) импульсные цифровые микросхемы, имеют динамические входы и реагируют только на изменение входных напряжений: a) от 0 к 1 – прямой динамический вход b) от 1 к 0 – инверсный динамический вход 1.2) потенциальные ЦИМС, имеют статические входы и реагируют на наличие 0 или 1: a) рабочее напряжение 1 – прямой статический вход b) рабочее напряжение 0 – инверсный статический вход 1.3) импульсно-потенциальные цифровые микросхемы – имеют как статические, так и динамические входы. 2) По типу основной логической схемы: 2.1) ЦИМС ТТЛ- транзисаторно-транзисторная логика. 2.2) ЦИМС ЭСЛ - эмиттерно-связаная логика 2.3) ЦИМС КМДП; “n”-МДП; “p”-МДП 2.4) ЦИМС И2Л 3) По типу используемых транзисторов: 3.1) ЦИМС на биполярных транзисторах; 3.2) ЦИМС на полевых транзисторах.
2. Основные параметры ЦИМС: Основные параметры являются общими для всех существующих и возможных в будущем логических микросхем. Они позволяют сравнить между собой ЦИМС различных типов. Параметры ЦИМС: 1) реализуемая логическая функция – в маркировке две буквы (группа, подгруппа) 2) нагрузочная способность микросхем – это свойство характеризуется коэффициентом разветвления по выходу – это максимальное число однотипных входов микросхем, которые можно подключить одновременно к данному выходу микросхем. 3) Коэффициент объединения по входу (Коб, m) – характеризует нагрузочную способность микросхемы по входу – это наибольшее число однотипных выходов, которые можно подключить одновременно к данному входу. Как правило, Коб бывает до 10. 4) Среднее время задержки при передаче сигнала в микросхеме tзадержки среднее = (t10зад.+t01зад.)/2 t10зад. – перепад напряжения от 1 к 0 t01зад. – перепад напряжения от 0 к 1 Быстродействие также характеризуется предельной рабочей частотой fпр – это наибольшая частота следования импульсов на входе при котором еще сохраняется работоспособность микросхем fпр=1/tзад.ср. 5) Статическая помехоустойчивость – характеризуется напряжением помехи: Uп – это максимально допустимое напряжение помехи действующее на данную микросхему на входе или в цепи питания при котором работоспособность микросхемы еще сохраняется. Помехоустойчивость также характеризуется коэффициентом помехоустойчивости:
КП = UП / ΔUmin,
6) Потребляемая мощность
7) Для ЦИМС также указывают предельное значение входных и выходных напряжений, токов, сопротивлений логического 0 и 1. 3.
Схема базового логического элемента ТТЛ с простым инвертором
VTM – многоэмиттерный транзистор. Реализуется только в микросхемах и заменяет входные диоды. Входные диоды, а значит и многоэмиттерный транзистор, разделяют входы по логическому уровню, т.е. без диодов логический ноль одного входа будет закорачивать логическую единицу другого входа. Логический 0 на входе это значит вход соединен накоротко с общей точкой. Логическая 1 на входе это значит вход соединен с “+” питания через резистор 1 кОм. Определим какую логическую функцию выполняет схема. Для этого рассмотрим свойство логических элементов: 1) пусть на всех входах одновременно 0, следовательно, p-n переходы Б-Э VTM открыты, следовательно, база VTM соединена с общей точкой через входную цепь, следовательно, p-n переход Б-К VTM закрыт, следовательно, VT1 закрыт. Uвых–max, Y=1
3) на всех входах одновременно1, следовательно p-n переходы Б-Э VTM закрыты, следовательно на базе VTM +Uип, следовательно p-n переход Б-К VTM открыт, следовательно VT1 открыт. Uвых = Uк-э1. Y=0 В современных микросхемах ТТЛ реализуют базово-логический элемент со сложным инвертором.
VT1 и VT2 образуют «И-НЕ» с простым инвертором. VT3 и VT4 образуют сложный инвертор. 2) если на всех входах 1, то VT2 открыт, VT4 открыт, значит выход Y соединен с общей точкой, при этом VT3 закрыт, т.к. база 3 через VT2-VT4 закорочена на эмиттер 3, этому способствует VD, Y изолирован от + питания, значит Y=0. 4) если убрать VT3, VD, Rк3 то выход будет соединен с коллектором VT4 и является свободным коллектором. Правило: микросхемы со свободным коллектором включаются так, чтобы выход соединялся через нагрузку или добавочный внешний резистор с + питания. Микросхемы со свободным коллектором имеют большую нагрузочную способность и несколько большее быстродействие. Аналогичным образом можно получить микросхемы с открытым эмиттером. Применение диодов Шотки в микросхемах ТТЛ позволяет повысить быстродействие. В результате получаем микросхемы ТТЛШ.
Микросхемы ТТЛ (ТТЛШ) имеют средние параметры по сравнению с микросхемами других логик, поэтому довольно распространены. Примеры серий: 133 и К155 – стандартные ТТЛ; 130 и К131 – повышенного быстродействия; 134 и 530 – микромощные; К 531 – с диодами Шотки. 4. Особенности микросхем ЭСЛ Эти микросхемы представляют собой транзисторные переключательные схемы с объединенными эмиттерами на основе дифференциальных усилителей. Микросхемы ЭСЛ самые быстродействующие (см. таблицу параметров), но потребляют наибольшую мощность для своей работы. В микросхемах ЭСЛ «+» питания в общей точке, поэтому уровень 0 (по напряжению), уровень 1, и все остальные напряжения в справочниках приводятся со знаком «–» Примеры серий: 137, 100, К500, К 1500, и т.д. 5. Особенности микросхем КМОП, КМДП - эти микросхемы выполняются на комплиментарных (К) полевых транзисторах с изолированным затвором (О или Д) и встроенным или индуцируемым каналом (П). (повторить «Выходные Безтрансформаторные каскады»). Микросхемы КМОП имеют: 1) наименьшую потребляемую мощность; 2)самую высокую помехоустойчивость; 3) работоспособность сохраняется в диапазоне питающих напряжений от 3 до 15 вольт; 4) высокая нагрузочная способность; 5) малая генерация помех; 6) самое низкое быстродействие. Примеры серии: К176, К561, К564, К565, К568, К801 и т.д. 6. Особенность микросхем И2Л Структура проводимости и схема базового логического элемента И2Л показана на рисунке 53 и 54.
Эти микросхемы называют с интегральной инжекционной логикой т.к. в кристалле совмещены б1 и э2; б2 и к1 – поэтому называют интегральной логикой. VT1 выполняет роль инжектора тока. При работе схемы I0=const, величина тока не меняется, меняется его направление. Например X=0, вход соединен с общей точкой, I0 проходит К1→входная цепь, VT2 закрыт, на свободных коллекторах самый большой «+». Y1 = Y2 = Y3 = 1. Если на входе 1, значит вход соединен с «+» питания с резистором 1 кОм, следовательно, VT2 открыт, I0 проходит к1-б2-э2, на свободных коллекторах наименьшее напряжение = 0. Y1 = Y2 = Y3 = 0. Выполняется логическая функция 3НЕ. VT1 всегда открыт и может служить инжектором для нескольких подобных цепей. Особенность микросхем И2Л: 1 I0=const обеспечивает довольно хорошее быстродействие микросхем И2Л; 2 низкое напряжение питания, малая потребляемая мощность; 3 высокая степень интеграции за счет объединения (совмещения) областей транзисторов позволяет реализовать БИС и СБИС; 4 малая генерация помех; 5 низкая помехоустойчивость; 6 невозможность непосредственного сопряжения с другими типами логик.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 515; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |