Ремонт принтеров, сканнеров, факсов и остальной офисной техники


назад Оглавление вперед




[23]

3. Конъюнкция, или логическое умножение. Элемент, реализующий функцию конъюнкции, называется И (смотрите рис. 157, 158). У = X1 * Х2 * ... * Xn

x1 * x2

Рис. 157

Рис. 158

Элементы НЕ, ИЛИ, И представляют собой функционально полный набор логических элементов. Только при помощи этих элементов можно выполнить любую сколь угодно сложную функцию.

4. Элемент Пирса. Этот элемент, реализующий функцию отрицания дизъюнкции, называется ИЛИ-НЕ (смотрите рис. 159, 160). y = Х1 v Х2.

1 с

Рис. 159Рис. 160

5. Элемент Шеффера. Этот элемент, реализующий функцию отрицания конъюнкции, называется И-НЕ (смотрите рис. 161, 162). y = Х1 * Х2.

& с

Рис. 161

Рис. 162

6. Исключающее ИЛИ - это элемент ИЛИ, который исключает два одинаковых состояния на входе (смотрите рисунки 163, 164).

Рис. 163

Рис. 164

Маркировка логических элементов. Вторая и третья группы в обозначении цифровых ИМС показывают какой логический элемент перед нами. Например:

ИЛИ-НЕ И-НЕ

ЛН ЛЛ ЛИ ЛЕ ЛА ЛП

Следует заметить, что отдельные логические элементы в микросхемном исполнении в настоящее время не выпускаются.


2) Схемотехника простейших логических элементов.

1. Элемент НЕ (смотрите рисунки 166 - 168). В общем случае представляет транзисторный ключ на полевом или биполярном транзисторе.

!64=max

Рис. 165

Рис. 166

Рис. 167

Рис. 168

2. Элемент ИЛИ. В простейшем случае реализуется на полупроводниковых диодах (смотрите рисунок 169). Необходимым условием для работы является: 1) Цвх1 > Иип; 2) R >> Ш.пр.

X1 VD1 X2 VD2

VD3 VD4 Y

Т и [>i

Рис. 169

Рис. 170

3. Схема И. Элементы И-НЕ и ИЛИ-НЕ реализуются подключением на выход диодной матрицы транзисторного инвертора. R >> Шпр.

" 1 "

VD3 VD4 Y

Рис. 171

4. Исключающее ИЛИ.

!кэ=0 !кэ>0

Рис. 172

Рис. 173

База каждого из входных транзисторов VT1, VT2 соединена с эмиттером другого транзистора. На транзисторе VT3 собран инвертор, или транзисторный ключ.


!54=max

-►

Рис. 174

Рис. 175

3) Характеристики и параметры цифровых ИМС.

К характеристикам цифровых ИМС относятся:

• Входные характеристики (смотрите рисунок 176) - это зависимость входного тока 1вх ИМС от величины входного напряжения. 1вх = f (Цвх).

Рис. 176

Кривая 1 - для ИМС, у которых входной ток максимален при логическом нуле на входе. Кривая 2 - это характеристика ИМС, у которых входной ток максимален при логической единице на входе.

• Передаточные характеристики. Это зависимость выходного напряжения ИМС от входного (смотрите рисунок 177).

Рис. 177

Кривая 1 - для ИМС с инверсией. Кривая 2 - для ИМС без инверсии.

Параметры ИМС.

Параметры ИМС подразделяются на две группы - статические и динамические. 1] Статические параметры характеризуют работу ИМС при статических 0 или 1 на входе и выходе.

К статическим параметрам относятся:

1.Напряжение источника питания Цип.

2.Входные и выходные напряжения логического нуля и логической единицы: Цвх0, Цвх1, Цвых0, Цвых1.

3.Входные и выходные токи логического нуля и логической единицы: 1вх0, 1вх\ 1вых0, Ъэых1.

4.Коэффициент разветвления показывает количество входов микросхем нагрузок, которые можно подключить к данной микросхеме без потери её работоспособности (характеризует нагрузочную способность ИМС): Кр.



[стр.Начало] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40]