🗊Презентация Интегральные логические элементы

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Интегральные логические элементы, слайд №1Интегральные логические элементы, слайд №2Интегральные логические элементы, слайд №3Интегральные логические элементы, слайд №4Интегральные логические элементы, слайд №5Интегральные логические элементы, слайд №6Интегральные логические элементы, слайд №7Интегральные логические элементы, слайд №8Интегральные логические элементы, слайд №9Интегральные логические элементы, слайд №10Интегральные логические элементы, слайд №11Интегральные логические элементы, слайд №12Интегральные логические элементы, слайд №13Интегральные логические элементы, слайд №14Интегральные логические элементы, слайд №15Интегральные логические элементы, слайд №16Интегральные логические элементы, слайд №17Интегральные логические элементы, слайд №18Интегральные логические элементы, слайд №19Интегральные логические элементы, слайд №20Интегральные логические элементы, слайд №21Интегральные логические элементы, слайд №22Интегральные логические элементы, слайд №23Интегральные логические элементы, слайд №24Интегральные логические элементы, слайд №25Интегральные логические элементы, слайд №26Интегральные логические элементы, слайд №27Интегральные логические элементы, слайд №28Интегральные логические элементы, слайд №29Интегральные логические элементы, слайд №30Интегральные логические элементы, слайд №31Интегральные логические элементы, слайд №32

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Интегральные логические элементы. Доклад-сообщение содержит 32 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





3 ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
3 ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
3.1 Рабочие характеристики логических вентилей




Рисунок 66 – Логический вентиль
Рисунок 67 – Идеальные рабочие характеристики логического вентиля
Рисунок 68 – Реальные рабочие характеристики логического вентиля
Описание слайда:
3 ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 3 ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 3.1 Рабочие характеристики логических вентилей Рисунок 66 – Логический вентиль Рисунок 67 – Идеальные рабочие характеристики логического вентиля Рисунок 68 – Реальные рабочие характеристики логического вентиля

Слайд 2













Рисунок 69 – Диаграмма определения времени нарастания и времени спада










Рисунок 70 – График учета времени задержки
Среднее время задержки
tp=(tpHL+tpLH)/2
Описание слайда:
Рисунок 69 – Диаграмма определения времени нарастания и времени спада Рисунок 70 – График учета времени задержки Среднее время задержки tp=(tpHL+tpLH)/2

Слайд 3


Интегральные логические элементы, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Интегральные логические элементы, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Интегральные логические элементы, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Интегральные логические элементы, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7





3.2 Схемотехника логических элементов
3.2 Схемотехника логических элементов
Существует много разновидностей логики:
1) РТЛ – резисторно-транзисторная логика;
2) ДДЛ – диодно-диодная логика;
3) ДТЛ – диодно-транзисторная логика;
4) ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика;
5) ТТЛ Ш – транзисторно-транзисторная логика с диодами Шоттки;
6) ЭСЛ – эмиттерно-связанная логика; 
7) N-МОП – логика на полевых транзисторах N-типа,
 P-МОП – логика на полевых транзисторах Р-типа;
8) КМОП – логика на полевых МОП-транзисторах, состоящая из комплиментарных пар.
Описание слайда:
3.2 Схемотехника логических элементов 3.2 Схемотехника логических элементов Существует много разновидностей логики: 1) РТЛ – резисторно-транзисторная логика; 2) ДДЛ – диодно-диодная логика; 3) ДТЛ – диодно-транзисторная логика; 4) ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика; 5) ТТЛ Ш – транзисторно-транзисторная логика с диодами Шоттки; 6) ЭСЛ – эмиттерно-связанная логика; 7) N-МОП – логика на полевых транзисторах N-типа, P-МОП – логика на полевых транзисторах Р-типа; 8) КМОП – логика на полевых МОП-транзисторах, состоящая из комплиментарных пар.

Слайд 8


Интегральные логические элементы, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Интегральные логические элементы, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Интегральные логические элементы, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Интегральные логические элементы, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Интегральные логические элементы, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Интегральные логические элементы, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Интегральные логические элементы, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Интегральные логические элементы, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Интегральные логические элементы, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Интегральные логические элементы, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18






Рисунок 98 – Схема ТТЛ логики серии 74LS
Описание слайда:
Рисунок 98 – Схема ТТЛ логики серии 74LS

Слайд 19


Интегральные логические элементы, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Интегральные логические элементы, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Интегральные логические элементы, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Интегральные логические элементы, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23






Рисунок 103 – Характеристики МОП-транзистора с каналом N-типа
Рисунок 104 – Характеристики МОП-транзистора с каналом Р-типа
Описание слайда:
Рисунок 103 – Характеристики МОП-транзистора с каналом N-типа Рисунок 104 – Характеристики МОП-транзистора с каналом Р-типа

Слайд 24


Интегральные логические элементы, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Интегральные логические элементы, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Интегральные логические элементы, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Интегральные логические элементы, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Интегральные логические элементы, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





3.6 Сравнительные свойства семейств цифровых элементов
3.6 Сравнительные свойства семейств цифровых элементов
1 ТТЛ
1) Uпит=5в±5%.
2) Почти одинаковые входные и выходные уровни для всех серий.
Выходные уровни:
Входные уровни:
3) Коэффициент нагрузки n=10,т.к. нагрузочный ток ограничен.
Описание слайда:
3.6 Сравнительные свойства семейств цифровых элементов 3.6 Сравнительные свойства семейств цифровых элементов 1 ТТЛ 1) Uпит=5в±5%. 2) Почти одинаковые входные и выходные уровни для всех серий. Выходные уровни: Входные уровни: 3) Коэффициент нагрузки n=10,т.к. нагрузочный ток ограничен.

Слайд 30


Интегральные логические элементы, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31





2 КМОП
2 КМОП
1) Напряжение  питания для разных серий варьируется от 2 до 15 В.
2) Порог срабатывания схемы тоже варьируется  от 1/3÷2/3 Uпит.
3) Элементы КМОП не потребляют входного тока, т.к. они полевые.
4) Имеет большую нагрузочную способность n=50.
5)  Если входное напряжение превысит напряжение питания, даже кратковременно, может произойти «эффект защелкивания». При этом транзисторы работают как диоды и закорачивают источник  питания  на землю.
6) Эти схемы очень чувствительны к статическому электричеству. 
7) Хорошая помехозащищенность, т.к. это заключается в самой КМОП технологии.
8) КМОП элементы можно соединять параллельно как по входу, так и по выходу.
9) Малая потребляемая от источника питания мощность. 
10) КМОП схемы быстрее, чем ТТЛ, но при большом количестве нагрузочных элементов увеличивается переходное время.
3 ЭСЛ
1) Самые быстрые. 1ГГц и выше скорость переключения.
2) Отрицательные рабочие уровни напряжения.
3) В установившихся режимах потребляют большую мощность, а при высоких частотах – меньшую, чем КМОП и ТТЛ.
4) Одинаковое значение рассеиваемой мощности при низком и высоком уровнях.
5)  Большая нагрузочная способность благодаря усовершенствованиям (эмиттерный повторитель).
6) Низкий запас помехоустойчивости.
Описание слайда:
2 КМОП 2 КМОП 1) Напряжение питания для разных серий варьируется от 2 до 15 В. 2) Порог срабатывания схемы тоже варьируется от 1/3÷2/3 Uпит. 3) Элементы КМОП не потребляют входного тока, т.к. они полевые. 4) Имеет большую нагрузочную способность n=50. 5) Если входное напряжение превысит напряжение питания, даже кратковременно, может произойти «эффект защелкивания». При этом транзисторы работают как диоды и закорачивают источник питания на землю. 6) Эти схемы очень чувствительны к статическому электричеству. 7) Хорошая помехозащищенность, т.к. это заключается в самой КМОП технологии. 8) КМОП элементы можно соединять параллельно как по входу, так и по выходу. 9) Малая потребляемая от источника питания мощность. 10) КМОП схемы быстрее, чем ТТЛ, но при большом количестве нагрузочных элементов увеличивается переходное время. 3 ЭСЛ 1) Самые быстрые. 1ГГц и выше скорость переключения. 2) Отрицательные рабочие уровни напряжения. 3) В установившихся режимах потребляют большую мощность, а при высоких частотах – меньшую, чем КМОП и ТТЛ. 4) Одинаковое значение рассеиваемой мощности при низком и высоком уровнях. 5) Большая нагрузочная способность благодаря усовершенствованиям (эмиттерный повторитель). 6) Низкий запас помехоустойчивости.

Слайд 32





Рассмотрим режим неиспользованных входов.
Рассмотрим режим неиспользованных входов.
Рисунок 114 – Схема с неподключенными КМОП-входами
Рисунок 115 – Схемы подключения неиспользованных входов к используемому входу
Описание слайда:
Рассмотрим режим неиспользованных входов. Рассмотрим режим неиспользованных входов. Рисунок 114 – Схема с неподключенными КМОП-входами Рисунок 115 – Схемы подключения неиспользованных входов к используемому входу



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию