А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Елемент - цифрові пристрій

Одновібратор-спеціальний елемент цифрових пристроїв, призначений для формування на його виході імпульсу заданої тривалості після кожного впливу сигналу на його вході. У пристроях, виконаних на інтегральних схемах, одновібратори, як правило, також виконуються на основі інтегральних схем.

Умовні позначення логічних елементів на схемах. Елементами цифрових пристроїв на функціонально-логічному рівні служать елементи, виконують логічні функції і можливо функції зберігання інформації. Найпростішими елементами є діз'юнктор, кон'юнк-тор, інвертор, що реалізують відповідно операції диз'юнкції (АБО) у a or b, кон'юнкції (І) у a and b, заперечення (НЕ) у not а, де у - вихідний сигнал, а й видання - вхідні сигнали. Число входів може бути і більше двох.

Компонентами елементів цифрових пристроїв є інтегральні схеми малому ступені інтеграції, транзистори і діоди різного типу, резистори, конденсатори і індуктивності.

Класифікація інтегральних схем на МОП-транзисторах. Для елементів цифрових пристроїв найбільш важливою є друга група ПТ, тому нижче розглядаються тільки МОП-транзистори, або, коротше, МОПТ.

Важливою характеристикою елементів цифрових пристроїв є допустима частота перемикання - число перемикань в секунду, яке елементи допускають без збоїв.

Важливою характеристикою елементів цифрових пристроїв є допустима частота перемикання - число перемикань в секунду, яке елементи допускають без збоїв.

Тригер - це елемент цифрових пристроїв, який володіє двома, стійкими станами.

Стабільність коефіцієнта посилення в часі або при змінах температури для елементів цифрових пристроїв не робить на точність роботи такого впливу, як для елементів аналогових пристроїв. У цифрових пристроях точність зберігається неізменноi до тих пір, поки не настане збій.

Стабільність коефіцієнта посилення в часі або при змінах температури для елементів цифрових пристроїв не робить на точність роботи такого впливу, як для елементів аналогових пристроїв. У цифрових пристроях точність зберігається незмінною до тих пір, поки не настане збій.

Вихід регістра, як правило, повинен бути навантажений на кілька входів елементів різних цифрових пристроїв, причому кількість цих елементів перевищує здатність навантаження вихідних елементів регістра. У цих умовах для зв'язку різних блоків застосовують так звані магістральні підсилювачі, що представляють собою ряд однотипних схем для посилення і трансляції сигналів слів. Кількість таких схем відповідає розрядності слів. До входів магістральних підсилювачів можуть підключатися виходи декількох регістрів або інших пристроїв. На рис. 4 - 2 приведена схема одного розряду магістральних підсилювачів. Ця схема призначена для передачі семи різних мов є на парафазні зображенні.

Може бути корисно аспірантам і інженерам, які займаються розрахунком елементів цифрових пристроїв.

Елементи можуть бути неоднорідні по харчуванню і напрузі спрацьовування. Неоднорідні по харчуванню елементи мають великі перепади струмів споживання або спрацьовують регулярно, а не хаотично, як більшість елементів цифрових пристроїв. Наприклад, неоднорідні по харчуванню елементи, які використовуються для посилення імпульсів синхронізації.

Основна увага в даному навчальному посібнику приділено принципам роботи інтегральних елементів імпульсних пристроїв і побудови типових каскадів на цих елементах. Разом з тим вивчення імпульсних пристроїв на інтегральних мікросхемах вимагає попереднього освоєння методів аналізу процесів в найпростіших імпульсних пристроях - розділових, що диференціюють і інтегрують ланцюгах, ключових каскадах на біполярних і польових транзисторах. Тому вивчення логічних ланцюгів, імпульсних генераторів і елементів цифрових пристроїв передує аналіз лінійних і нелінійних імпульсних ланцюгів.