Пред.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
Глава 4. ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ, ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИВсе многообразие цифровой схемотехники в зависимости от сложности выполняемых преобразований дискретных сигналов можно условно разделить на элементы, функциональные узлы, устройства и системы. Электронные схемы, реализующие простейшие функции алгебры логики, относят к классу элементов. Сюда относят схемы формирователей уровней, инверсии, сложения, умножения цифровых сигналов, значительную часть выпускаемых промышленностью компонентов цифровых интегральных микросхем (ИМС). Функциональные узлы цифровой схемотехники выполняют функции генерирования, формирования импульсов по амплитуде и длительности, преобразования формы импульсных сигналов. К функциональным узлам относятся схемы, укорачивающие или расширяющие импульсы, автоколебательные генераторы прямоугольных импульсов (мультивибраторы, заторможенные генераторы-одновибраторы), генераторы линейно изменяющегося напряжения и тока, различные виды запоминающих ячеек — триггеров и т. д. Функциональные узлы строятся на основе элементарных ИМС и дискретных компонентов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Устройства цифровой схемотехники обычно выполняют преобразования Цифровые устройства в соответствии с некоторой архитектурой объединяются в системы, наиболее типичными представителями которых являются ЭВМ. Технические параметры цифровых систем, устройств и узлов однозначно обусловлены параметрами используемых в них элементов. Простейшими элементами цифровой схемотехники являются электронные переключатели напряжения и тока. Качество проектируемых цифровых устройств характеризуется системой параметров, основными из которых являются быстродействие, энергопотребление, помехозащищенность, надежность, стоимость, масса, объем и др. Все технические параметры систем прямо связаны с параметрами элементной базы и в значительной степени являются взаимно противоречивыми. Например, для обеспечения высокого быстродействия часто разработчик вынужден допускать рост энергопотребления, а увеличение надежности устройств требует доголнительных аппаратурных затрат и, как следствие, увеличиваются физический объем, масса и стоимость изделия. Процесс проектирования цифровых устройств, как и любого проектирования вообще, представляет собой поиск разумного компромисса, обеспечивающего допустимые значения технических параметров изделия. Как правило, проектирование начинается с выбора элементной базы, представляющей собой совокупность простейших, конструктивно законченных электронных компонентов, обладающих свойством функциональной и технической полноты Функционально полная элементная база обеспечивает реализацию минимального набора функций преобразования сигналов, достаточного для построения сколь угодно сложного устройства обработки информации. Любой конечный цифровой автомат можио реализовать в базисе функционально полных систем функций алгебры логики (см. гл. 2). Устройства на основе некоторого минимального набора базисных функций, как правило, не оптимальны по затратам оборудования, быстродействию и другим связанным с ними параметрам (масса, объем, стоимость). Поэтому функционально полный набор элементов расширяют введением дополнительных элементов, упрощающих в процессе синтеза цифровых автоматов операцию их технической реализации. Такие достаточные наборы элементов называют технически полными. По назначению элементы цифровой схемотехники. можно разделить на усилительные, формирующие, логические комбинационные, элементы памяти и последовательностные функциональные узлы, элементы потенциальной развязки, индикаторные элементы. Усилительные элементы применяются для восстановления уровней цифровых сигналов, претерпевающих неизбежные изменения в процессе обработки информации, а также для согласования выхода какого-либо устройства с низкоомиой нагрузкой или линией связи. Формирующие элементы предназначены для преобразования амплитудно-временных параметров сигналов, увеличения или уменьшения длительности фронта нарастания или спада сигнала, увеличения или уменьшения длительности импульса, привязки нулевого и единичного уровней цифрового сигнала к заданному уровню и т. д. Логические комбинационные элементы выполняют для реальных физических сигналов функции преобразования алгебры логики без запоминания информации. В качестве элементов памяти используются триггеры с двумя или более устойчивыми состояниями. На основе запоминающих элементов строятся последовательностные функциональные узлы, оперирующие многоразрядными числами. Элементы потенциальной развязки предназначены для реализации информационной связи различных цифровых устройств, в которых дискретно преобразованные сигналы представлены существенно отличающимися уровнями сигналов. Такая ситуация может возникнуть в случае питания комплексируемых цифровых устройств от различных источников питания. Индикаторные элементы обеспечивают визуализацию цифровых сигналов при вводе и выводе информации. По способу кодирования цифровых сигналов элементы цифровой схемотехники подразделяют на импульсные, динамические, потенциальные, импульсно-потенциальные, широтно-импульсные, фазо-импульсные. В импульсных устройствах двоичио кодированный сигнал имеет значение «1» при наличии импульса или В динамических двоичных элементах единичное состояние идентифицируют по наличию в цепи непрерывной серии импульсов, а нулевое — по отсутствию серии импульсов. В потенциальных элементах двоичные переменные кодируются соответствующей величиной электрического потенциала (или тока). В зависимости от способа присвоения значений В импульсно-потенциальных элементах сигналы представляются как импульсами, так и потенциалами, которые, как правило, используются для разрешения либо запрещения передачи импульса в некоторую цепь. Характер сигнала целесообразно определять по отношению к периоду основной тактирующей последовательности устройства. Импульсным считается сигнал с длительностью меньше длительности такта, а потенциальным — больше длительности такта. Широтно-импульсные элементы чаще всего используются в устройствах многозначной логики [52; 531. При этом присваиваемое сигналу значение идентифицируется одним из допустимых соотношений длительности импульса При любом способе кодирования сигналов в пределах используемой элементной базы должна быть обеспечена совместимость входных и выходных сигналов по амплитудно-временным параметрам. Это подразумевает единство правил дискретизации входных и выходных сигналов с учетом их естественного разброса. На рис. 4.1 на примере положительной логики показаны типичные области для двоично квантованного сигнала. Здесь Допустимыми для двоичных потенциальных сигналов являются уровни, располагающиеся в областях А и Е. Уровни напряжения ниже области А и выше области Е недопустимы по техническим условиям на элементы, так как могут привесш к выходу их из строя. Уровни напряжения из областей В и D недопустимы с точки зрения помехоустойчивости элемента, я в области С состояние элемента вообще не определено. Статические уровни двоичного сигнала должны располагаться в областях
Рис. 4.1. Параметры цифровых элементов разделяют на эксплуатационные, экономические, технические. Эксплуатационные параметры отражают такие качества элементов, как длительность безотказной работы, удобство установки и демонтажа, ремонтопригодность, габариты, масса и т. д. Экономические параметры характеризуют стоимость элемента, энергоемкость, содержание дорогостоящих и редких материалов. Экономические и эксплуатационные параметры используются для описания уже реализованных изделий. На начальном этапе проектирования разработчик ориентируется в основном на технические параметры серийных или разрабатываемых элементов, так как именно технические параметры элементов определяют реализуемость проектируемого устройства в выбранном элементном базисе.
Рис. 4.2. Множество технических параметров разделяют на статические и динамические. Статические параметры характеризуют свойства и режимы работы элемента во всех предусмотренных техническими условиями состояниях. Динамическяе параметры представляют собой ограничения, накладываемые на длительности этапов переходных процессов в цифровых элементах, и предельные частоты функционирования. Основные динамические параметры элементов во временной области показаны на рис. 4.2 на примере инвертирующего ЛЭ. Параметры, относящиеся ко входному сигналу, отмечены нижним индексом «1», а к выходному сигналу — нижним индексом «2». Основные статические параметры
Основные динамические параметры
Помимо названных основных статических и динамических параметров элементов существует большое количество специфических параметров характерных для ЛЭ определенного класса.
|
1 |
Оглавление
|