Строительный блокнот  Корпуса микропроцессорных микросхем 

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

сигнал разрешения положительной полярности. На входах /, 15 узла 2, служащих для наращивания разрядности устройства, должен присутствовать лог. 0. При этом импульс тактовой частоты с выхода узла 2 поступает на вход счетчика 4 и формирователь переменного пакета импульсов 10.

Счетчик начинает вести отсчет импульсов от исходного состояния до состояния, когда все его разряды установятся в 1. С приходом следующего импульса на выходе элемента 8 появляется импульс, который поступает иа вход схемы ИЛИ и вновь устанавливает счетчик в исходное состояние. На выходе узла 8 будут появляться импульсы каждый раз, когда все разряды счетчика находятся в единичном состоянии. Таким образом осуществляется деление частоты. Период повторения этих импульсов равен числу периодов тактовой частоты Fc, необходимых для просчета состояний счетчика от исходного до состояния, когда все его разряды установятся в 1. Код перерасчета, который необходимо подать на входы 11-14 для получения нужного коэффициента деления, определяется по формуле

/( Г К.

где п - число разрядов устройства, Л - коэффициент деления устройства, Кп - код пересчета (десятичный эквивалент).

Режим формирования длительности импульса. Для работы устройства в этом режиме необходимо выход 6 микросхемы соединить со входом 2.

Схема работает следующим образом. На вход 4 подается импульс начальной установки. Выбранный из тактовой частоты схемой 6 одиночный импульс устанавливает счетчик в исходное состояние, определенное кодом перерасчета на входах -14; одиночный импульс подается также на узел (формирователь длительности импульса). При этом иа выходе 6 формирователя появляется лог. /, которая одновременно является разрешающим сигналом для прохождения тактовой частоты Fc через схемы 1 и 2. Счетчик начинает вести отсчет импульсов от заданного исходного состояния до состояния, когда все разряды установятся в 1. Появившийся при этом иа выходе 9 схемы 8 положительный импульс подается на формирователь длительности импульса. По окончании этого импульса на выходе формирователя длительности импульса устанавливается лог. 0. Таким образом схемой формируется положительный импульс, длительность которого определяется кодом перерасчета на входах 11-14. Код перерасчета определяется по формуле

где /и - желаемая длительность импульса; п-число разрядов устройства; Ти-длительность импульсов частоты Fc.

Режим формирования пакета импульсов. Выход 6 микросхемы соединяется с входом 2. На вход 4 подается импульс начальной уста-

Параметр

Обозначение

Значения параметров

Ток потребления при (;сс = 5,25 В, мА Входной ток низкого уровня прн (;сс = 5,25 В и /л. =0,45 В, мА:

для входа С1

для входа С2

для остальных входов Входной ток высокого уровня при (Усс = 5,25В и t;jH = 5,25 В, мкА:

для входа С1

для входа С2

для остальных входов Ток короткого замыкания при Ucc=S,0 В, мА Выходное напряжение низкого уровня при IoL=\0 мЛ, В Выходное напряжение высокого уровня при /он = -1 мА, В

-0,75 -0,25 -0,5

120 40 80

Таблица 9.30

Параметр

Обозначение

и :£

к = ir 2 I J

= а. ж л т п с; я о. со

= о 1 с о.

Время задержки рас-

пространения сигнала.

от входа синхрониза-

-СО)

ции до выхода перено-

от входа сиихроииза-

р {С1-

ции до выхода дели-

теля

от входа синхрониза-

h (Ct-

ции до выхода форми-

рователя длительности

от входа синхрониза-

ции до выхода форми-

рователя пакета им-

пульсов

р (СЗ-

от входа переноса

синхронизации до вы-

хода переноса

от входа переноса

{СЗ-

синхронизации до вы-

хода делителя

от входа переноса до

h (CI ~

выхода формировате-

ля длительности

Частота синхронизации,



йовки, иа выходе 6 узла появляется положительный потенциал, длительность которого определяется кодом перерасчета на входах 11-14. Положительный потенциал подается на один из входов схемы И узла 10, иа другой ее вход с выхода узла 2 подается тактовая частота. Число импульсов в пакете, которые появляются иа выходе схемы И узла 10, определяется длительностью положительного потенциала иа выходе 6 узла и, следовательно, также кодом перерасчета на входах -14. Код перерасчета в режиме формирования пакета импульсов определяется по формуле

К = 2 -(Л/-1),

где N - число импульсов в пакете.

Режим дискретной линии задержки. Выход В соединяется с входом VI. Возможность использования устройства в качестве дискретной линии задержки видна из рассмотренных выше режимов. Действительно, импульс иа выходе Р появляется через определенное число тактов частоты после прихода сигнала начальной устаиовки на вход С4.

Задержка сигнала иа выходе СО по отношению к сигналу, поступающему иа вход EW, определяется кодом перерасчета на входах D1-D4.

Увеличение разрядности устройства. При

объединении нескольких микросхем используются входы 1, 5, 15 и выход 10.

Положительный перепад на входе 5 осуществляет запрет прохождения импульсов записи через схему 9 со схемы 8, а вход схемы 11 закрывается, и окончание импульса по сигналу с выхода узла 8 оказывается невозможным.

При использовании одного 4-разрядиого устройства вход 5 должен быть заземлен. При использовании многоразрядного устройства иа вход 5 подается низкий разрешающий потенциал с выхода 10 последней 4-разрядиой группы. Разрешающий потенциал появляется иа этом выходе в конце цикла работы устройства.

На входы /, 15 подается низкий разрешающий потенциал с выхода 10 предыдущих групп счетчиков, а входы /, 15 первой группы заземляются.

Статические и динамические параметры микросхемы К589ХЛ14 приведены в табл. 9.29 и 9.30 соответственно.

Гл а

Микропроцессорный

ва 10

комплект серии К1800

Микропроцессорный комплект серии К1800 состоит из девяти типов секционированных быстродействующих микросхем, выполненных

Таблица 10.1

на эмиттерно-связаиной логике (ECL) (табл. 10.1).

Полнота функционального состава, универ-

Тип микросхемы

функциональное назначение

.а н

а. а.

U от .

3 5

Напряжение питания, В

Потребляемая мощность. Вт

Тип корпуса

К1800ВС 1

Арифметико-логическое

-5,2; -2,0

2207.48-1

устройство

К1800ВУ1

Устройство микропро-

-5,2; -2,0

2207.48-1

граммного управления

2120,24-1

К1800ВВ2

Устройство синхрониза-

-5,2

0,74

К1800ВТЗ

Устройство управления

-5,2; -2,0

2207.48-1

памятью

К1800ВА4

Двунаправленный пре-

5,0; -5,2

2103.16-3

образователь уровней

К1800РП6

Двухадресная буферная

-5,2

2207.48-1

память

К1800ВА7

Двунаправленный при-

-5.2

0,44

2103.16-3

емопередатчик

К1800ВР8

Многоразрядный про-

-5,2

2207.48-1

граммируемый сдвига-

тель

К1800РП16

Буферная память

-5,2

2207.48-1



Параметр

Обозначение ,

Значения параметров

Режим измерения

мии.

макс.

Напряжение Питания, В

-5,46

-4,94

fss = f sso = 0

UCC2

-2,1

-1,9

4,75

5,25

Нагрузка иа выходе ECL, мА

50 Ом на -2,0 В

liarpyaka на выходе TTL, мА

{/01 = 0,5 В

Время перехода на входах, ис

THL htH

Zl=SO Ом

Длительность входных сигна-

Zi, = 50 Ом

лов, ис

Температура окружающей сре-

ды, С

Температура кристалла, °С

Тепловое сопротивление кри-

сталл - окружающая среда.

°С/Вт, для корпусов:

2103.16-3

Без обдува

2120.24-1

То же

2207.48-1

2103.16-3

С обдувом воздуш-

ным потоком со ско-

ростью 3 м/с

2120.24-1

То же

2207.48-1

сальность, простота наращивания разрядности, совместимость с микросхемами серии К500 по уровням напряжений, условиям эксплуатации и конструктивному исполнению (вертикальное расположение выводов) позволяют использовать МПК серии К1800 для построения устройств вычислительной техники и цифровой автоматики высокого быстродействия. Комплект может служить элементной базой для

Таблица 10.3

Параметр

Обозначение

Значения параметров

мин.

макс.

Напряжение питания, В

UcC3

-6 0

Входное напряжение, В:

Выходной ток, мА: ECL

-0,5

5 40

Температура кристалла, °С

мини-ЭВМ, спецпроцессоров высокой производительности, процессоров обработки сигналов в реальном масштабе времени и рассчитай на реализацию структуры цифровых устройств с произвольной системой команд. Хорошие тех-нико-экномич.еские характеристики микросхем МПК позволяют организовать параллельные арифметико-логические устройства с производительностью более 3-10 операций регистр- регистр/с.

В табл. 10.2 приведены эксплуатационные, в табл. 10.3 предельные значения параметров микросхем серии К1800. Для всех микросхем комплекта значения основных параметров в диапазоне изменения температур от -10 до -f75 °С и напряжений питания ±5 % можно оценить с помощью следующих коэффициентов:

dUoffldT=\,2-\,S мВ/°С; <it/oi,/<ir = 0,1-0,2 мВ/°С; <i/c(,/<ir=-(0,2-0,3) мА/°С; d/cC2/<ir=-(0,3-0,4) мА/°С; dUofj/dU=0,3-0,5 мВ/%;

dUfJdU(,c,=0,6-0,S мВ/%; <i/(,/dLcc = 16-33 мА/В;

dlcc2/dcc2 = 80- ЮОмА/В.



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