Строительный блокнот  Триггеры счетчики и регистры 

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

-Таблица 2.7. Преобразователи уровней логических сигналов

Серия

Обозначение

Номер микросхемы

4 5

К176 К561

К564

CD4000A CD4000B

09 09

10 10

50 -50 -

Преобразователь уровней от КМОП к ТТЛ К176ПУ1 содержит пять инверторов (рнс. 2.24, а). Для него требуется два источника пнтання 5 В (вывод 1) н 9 В (вывод 14). Шесть преобразователей логических уровней от КМОП к ТТЛ содержит микросхема К176ПУ2 (рис. 2.24,6). Эти инверторы можно использовать также в тех устройствах логики КМОП, где требуются большие выходные токи Ix вых (например, при перезарядке нагрузочной емкости).

Шесть преобразователей без инверсии расположено в корпусе

НтПУ!

нтпуг

/твпуз


Рис. 2.24и. Преобразователи уровней логических сигналов от КМОП к ТТЛ:

а - К176ПУ1,; б - К176ПУ2; в - К176ПУЗ; г - ПУ5; д - К56ШУ4 222



К176ПУЗ (рис. 2.24,9). В качестве замены К176ПУ2 можно применить К561ЛН2, а вместо ПУЗ - преобразователь К561ПУ4 во всех схемах. Нагрузочная способность схем ПУ2 и ПУЗ -два ТТЛ-входа (1ых== = 3,2 мА). Микросхемам К176ПУ1 - К176ПУЗ требуется два напряжения питания. На вывод 1 подается питание для ТТЛ-части и пк.= 5 В, на вывод 16 (или 14)-питание для КМОП-транзисторов, т.е. U .nc~ = 9 В. Время переходного процесса преобразования уровней (от низкого к высокому) не превышает 50... 100 не, от высокого к низкому 16...40 НС Каждый из четырех преобразователей уровней КМОП-ТТЛ, входящих в микросхему К176ПУ5 (рис. 2.24, г), отличается комплементарными выходами. Для ПУ5 также требуется два источника питания.

Микросхема К561ПУ4 (рис. 2.24, д) содержит шесть преобразова-телей уровней - буферных усилителей. По параметрам и применяемости она сходна с К561ЛН2 (шесть инверторов, рис. 2.15, г) и работает также, как ЛН2 от одного источника питания. Вывод корпуса 16 свободный. Каиал К56ШУ4 обеспечивает импульсы выходных токов вых и 1вых лля двух ТТЛ-нагрузок.

Микросхема К564ПУ6 (рис. 2.25, а) содержит четыре канала сдвига логических уровней (СУ) от низкого напряжения к высокому. На микросхему подают два напряжения питания: на вывод 1 - коллекторное Uj, j=5 В, на вывод 16-стоковое Ujj с В. В этом случае получается преобразование логических уровней ТТЛ в уровни КМОП. Входные данные (ТТЛ) подаются на входы А-D, выходные (КМОП) выделяются на выходах Од-Qp. Каждый каскад СУ имеет также входы разрешения ЕА-ED. В табл. 2.8 перечислены все состояиня

д

п.п.к. 1

и п.С

Qc.


Рис. 2.25. Преобразователь уровней логических сигналов от ТТЛ к КМОП ПУ6;

а - схема (СУ - сдвиг уровня); б - цоколевка



входов н выходов этой микросхемы. Преобразование ТТЛ-КМОП (без инверсии данных) разрешается при высоких уровнях на входах ЕА- ED. При низком уровне на входе разрешения соответствующий выход данных переходит в разомкнутое состояние Z.

Разрешающие импульсы должны быть низковольтными. Диаграммы выходных сигналов данного ПУ показаны на рнс. 2.26. Выходной сигнал канала ПУ переключается либо к высокому уровню (если на входе - высокий, сплошная линия), либо к низкому (если на входе - низкий, штриховая линия). При этом значения времени задержки

Таблица 2.8. Состояния преобразователя высокого логического уровня в низкий (микросхема К564ПУ6)

Вход

Выход ( А- % с d)

А, В, С, d

ЕА. ЕВ,

ЕС, ed

Рис. 2.26. Диаграмма сиг> налов в схеме К564ПУ6

Разрешение выхода


распространения от уровней разомкнуто (Z) до высокого (В) или низкого (Н) составят: tjp =375 не. 1здр =60 не, 1зд°р=110нс и здр =-325 НС. Времена формирования сигнала при этом: 1зд°р =300 не и здр = 115нс. Для 564ПУ6 нет ограничений последовательности включения питающих напряжений U ,j и U и подачи входных сигналов. Микросхему можно эксплуатировать при условии U >U,j jjq, что соответствует преобразованию от высокого уровня к низкому.

2.6, КОММУТАТОРЫ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ

Поскольку канал полевого транзистора размыкается и замыкается при изменениях управляющего потенциала я затвор тока управления не потребляет, полевой ключ может разрывать последовательные электрические цепи. Такой электронный контакт ц цепь его нагрузки с источником управляющего потенциала гальванически не связаны. На этом основан принцип как одиночного ключа коммутации (см. рнс. 2.14), так и многопозиционных полупроводниковых переключателей (так называемых коммутаторов).

Коммутаторы могут иметь много входов и один выход или быть дифференциальными. Дифференциальный канал коммутации посылает



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