Звоните! 
 (926)274-88-54 
 Бесплатная доставка. 
 Бесплатная сборка. 
Ассортимент тканей

График работы:
Ежедневно. С 8-00 до 20-00.
Почта: soft_hous@mail.ru
Читальный зал -->  Особенности интегральных 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

ИМС 505 серии

Функциональное назначение (номер поясняющего рисунка)

N, бит

Е, в

V,. в

ИР2 и

Четыре двухфазных ди-

намических 256-разряд-

ных регистра сдвига

(1.13, а)

1024

5; -5

Два динамических 128-

разрядиых регистра

сдвига (1.12, р)

5; -12

Масочное ПЗУ (1.13,6)

1024

-9,5

(1024 X 1)

То же (1.13, в)

4096

5; -12

(512X8)

РЕ4 и

ПЗУ с многократным

1024

5; -12

перепрогр аммирован нем

(512X2)

5; -9

То же

2048

5; -12

(256 X8)

ОЗУ динамического типа 256 (256Х 1)

То же

1024

5; -12

(1024Х 1)

ОЗУ статического типа 256 (256Х 1)

5; -12

То же (1.13, г)

1024

(1024 X 1)

крясталла и кода операции и имеет два информационных вывода для записи я чтения и 10 адресных выводов.

Серия 188 (1, 28, 30] состоит из ИМС РМ1, РУ1-РУЗ и РЕ1 (табл. 1.4).

Микросхема РМ1 размещена в корпусе 401.14-3 и содержит 16 триг-герных запоминающих элементов со структурой 8X2, объединенных 8 адресными и 2 разрядными шинами. Обращение к двухразрядным ячейкам осуществляется с помощью вентилей, работающих в режиме двухсторонней проводимости и управляемых адресными шинами. Одни и те же разрядные шины используются как для чтения, так и для записи информации.

Микросхемы РУ1 и РУ2 размещены в корпусах 405.24-1 и 238.16-1 и отличаются от РМ1 емкостью (256 X 1 бит) и наличием дешифраторов поиска выбранного триггера, которые управляются сигналами на шинах адреса А1...А8. Статическое ОЗУ РУЗ имеет емкость 4 К X 1 и время выборки 350 ис. Отличительной особенностью ИМС является способность сохранять информацию при понижении напряжения источника питания до 1,3 В, что позволяет применять резервированное питание от батарейки и сохранять информацию при пропадании основного питания от сети. Например, свинцово-цинковый элемент СЦ-32, применяемый в электронных наручных часах, с емкостью ПОмАч обеспечивает сохранность информации в ЗУ емкостью 2 К байт в течение 15 месяцев - допустимого срока хранения самого элемента питания. При £= 1,5 В в режиме хранения РУЗ потребляет 8,2 10 Вт,

Микросхема РЕ1 размещена в корпусе 405.24-1 и является программируемым ПЗУ емкостью 1 К одноразрядных слов.

Серия 500 [1, 23, 24, 28, 30] отличается от серии 100 условиями эксплу-атации и корпусом. Основные параметры и состав серии приведены в табл, 1.4 я 1.5, а пояснения к ним - в серии 100.


1000

402.16-3

401.14-2

-120

402.16-1

1800

405.24-1

1500

405.24-1

1200

405.24-2

1400

405.24-5

1300

402.16-1

600/150

405.24-1

460/200

402.16-1

1000

402.16-1

Таблица 1.12 Серяя 505 (1, 5, 24 , 28] пред-

назначена для построения ЗУ различных типов и состоит из 15 ИМС (табл. 1.12) ИР2-ИР6, РЕ1, РЕЗ и РЕ4. РР1. РРЗ и РР4. РУ1, РУ2, РУ4 и РУ6, многие из которых имеют разновидности, отмеченные буквами А и Б.

Регистры ИР2 (ряс. 1.13, а) работают иа частотах от 20 кГц до 2 МГц. Верхний и нижний уровня тактовых сигналов равны соответ-ствеиио 5 и -12 В. ИМС ИР4- ИР6 имеют аналогичную структуру и отличаются друг от друга емкостью: 32 X 4, 64 X 4 и 256 X X 4 бит.

Регистры ИРЗ (рис, 1,12, р) имеют по два независимых информационных входа в 1-й и 29-й разряды, что позволяет изменять их длину со 128 до 100 разрядов, и работают на частотах от 50 кГц до 2,5 МГц. Уровни тактового питания О и - 24 В. Микросхемы ИР2 и ИРЗ совместимы по входам и выходам с ИМС ТТЛ-типа и имеют одинаковые с ними уровни Uq и Ui. Масочное ПЗУ РЕ1 (рис, 1.13, 6) программируется при изготовлеияи. Управляется ИМС сигналами выбора ИМС V, подготовительным С/ и считывающим С2. Масочное ПЗУ РЕЗ (рис, 1,13, в) имеет только один управляющий вход V выбора ИМС.

Постоянное ЗУ РЕ4 емкостью 512 2-разрядных слов допускает 2 X X 10* циклов электрической перезаписи информации, для чего в ИМС предусмотрена система вспомогательных выводов. Стирание ранее записанной информации осуществляется ультрафиолетовым облучением ИМС, Микросхема РР1 допускает ультрафиолетовое стирание и электрическую запись новой информации, которая (как и в РЕ4)Г сохраняется при отключенных источниках питания. Управляется ИМС сигналом V выбора кристалла,

Микросхемы-ОЗУ динамического типа РУ1 и РУ2 требуют регенерации записанной информации каждые 2 мс. Потребляемая ИМС мощность зависит от режима работы и для РУ2 в режиме обращения она составляет 600, а в режиме хранения -150 мВт,

Микросхемы ОЗУ статического типа РУ4 и РУ6 (рис. 1,13, г) управляются сигналом V выбора ИМС. Код операции (запись или чтение) задается сигналом W. Выход ИМС в виде Т.ТЛ-схем допускает подключение не более двух входов ИМС 155 или 133 серий.

Серия 507 [1,5]. Микросхема РУ1 (рис. 1.13, г) является динамическим ОЗУ емкостью 1 К 1-разрядных слов, основные параметры которой приведены в табл, 1.4.

Серия 519 [I, 5] состоит из двух ИМС РЕ1 и РЕ2, которые являются ПЗУ с многократным (до 10*) электрическим перепрограммированием. Принцип действия и структура входов и выходов ИМС РЕ1 и РЕ2 аналогичны. Отличаются они емкостью: 128 (16 X 8) и 256 (64 X 4) соответственно. Принцип запоминания информации основан на свойствах МОП-транзисторов со слоем нитрида кремния (МНОП-схемы) сохранять в течение



CI C2

b CI C2

- Л2 AZ

--Aft

5--A5

6--A6

S[Z -A8 A9

11 V

1 С.

J ГИ

К1 4i> xv

Г / у

Рис. 1.13

т- РТА

длительного времени (при < = 25 °С до 3000 ч) электрический заряд, возникающий при подаче на затвор МНОП-транзистора программирующего импульса. Стирается информация при подаче нмпуЛьса обратной полярности.

Микросхема РУ2 (рис. 1.13, д) имеет 16 адресных входов Х{ и К/, входы для подачи сигналов W и V выбора ИМС при чтении и записи, информационные входы записи и вывода* для подачи питающих напря-

жений записи - стирания Е/ и £2 и считывания ЕЗ и Е4. Выбор ячейки осуществляется возбуждением одной из шнн Xt и К/. Напряжения, действующие на входах в различных режимах, приведены в табл. 1.13, а остальные иарамехры - в табл. 1.4. Суммарное время считывания {in, где t - длительность считыва(Смцего сигнала; п - количество считываний) без перезаписи не должно пргвыщать 100 ч. Время стирания нли записи 2 мс.

Серия 527 fl, 5] состоит из ИМС РУ1, РУ2, РУЗ (А и Б). Наиболее совершенной является ИМС РУЗА (см. табл. 1.4, рис. 1.13, г), которая отличается от РУЗБ только быстродействием (600 и 950 не). Реализована ИМС на 1024 статических ЗЭ МОП-типа, управляется сигналами выбора кристалла V и кодом операции W (запись -

чтение) и полностью совместима с ТТЛ-схе- Таблица 1.13

мамн. Микросхемы РУ1 и РУ2 имеют значительно меньшую емкость (64 и 256 бит), питаются от двух источников напряжения (5 - 9 В) и в 1,5 раза уступают РУЗА по быстродействию и потребляемой мощности.

Серия 530 [II состоит из ИМС КП2, ЛА1-ЛА4, ЛИЗ, ЛР9 н ЛРП, основные параметры которых приведены в табл. 1.4 и 1.6. Y

Серия 531 [1] выпускается в корпусах у. 201.14-1, 201.14-7; 201.16-12; 238.16-2; 239.24-1. Состоит из ИМС АП2-АП4, ГТ1, ИД7и ИД14, ИЕ14-ИЕ17, ИК1 и ИК2, ИМЗ, ИПЗ-ИП5, ИРИ,ИР12, ИР18-ИР21 н ИР24, КП2, КП7, КПП, КП14 и КП15, ЛА1-ЛА4, ЛА7-ЛА9, ЛА12, ЛА13, ЛА16 иЛА19,ЛЕ1иЛЕ7, ЛИ1нЛИЗ, ЛЛ1, ЛН1 и ЛН2, ЛП5, ЛР9-ЛРП, СП1, ТВ9-ТВИ, ТЛЗ, ТМ2, Тт и ТМ9, ХЛ1, основные параметры которых приведены в табл. 1.4 и 1.6.

Дешифратор ИД7 (рис. 1.10, д) реализует функции

Вывод (режим работы)

Напряжение, В

1 (стирание)

(запись)

(считывание)

-6,3

где 7г, Р,-, di - двоичная запись числа i = 0,7.

Микросхема ИД14 (рис. 1.10, е) состоит из двух дешифраторов, каждый нз которых реализует функции

Yi = DDF,

где Pi - цифры из двоичной записи числа i = 0,3 (1 = ( Р,).

Сумматор ИП5 имеет девять входов Dj и два выхода s/ и реализует функции

9 Si = Sj = >>] D (mod 2).

Коммутатор КПП (рис. 1.10, ж) реализует ири = О четыре функции D = AvVBv с независимыми каналами Л, 5 н D и общими управляющими переменными v н Z. При Z = 1 все выходы D переходят в высокоомиое состояние * независимо от состояния входов А, В а v.

Коммутатор КП14 отличается от КПП тем, что сигналы на выходы D (рис. 1.10, ж) поступают с инверсией.

* Здесь н далее под высокоомным понимается состояние, которое характеризуется не только высоким выходным сопротивлением, но и малой емкостью выхода, т. е. динамическое сопротивление выхода высокое.



Выходы элементов И-НЕ ИМС ЛА17 (рис. 1Л1, а) при сигнале д;= I переходят в высокоомиое состояние независимо от сигналов иа других входах.

Элементы ИЛИ-НЕ ИМС ЛЕ7 имеют независимые входы. Два JK-триггера ТВ9 также имеют независимые входы (рис. 1.11, б). Переключаются триггеры по входам J н К по спаду сигнала С. Установка в О (1) по входу/?(5) ие синхронизирована и происходит в любой момент времени независимо от состояния других входов. При этом одновременное изменение сигналов иа входах и S с О иа 1 недопустимо, так как приводит к неустойчивой работе триггера.

Таблица 1.14

ИМС 536 серии

Функциональное иазиачеиие (номер поясняющего рисунка)

Р. мВт

ГГ1 Генератор тактовых импулы;ов 1000

ИВ1 Шифратор клавиатуры (1.13, е) 200

ИК1 Арифметико-логическое устройство 70

ИК2 Устройство микропрограммного управления 70

ИКЗ управления вводом - выводом (1.13, ай) 70

ИК4 Последовательный ивтерфейс (1.14, а) 70

ИКб Таймер (1.13, з) 70

И Кб Устройство управления АЦП 70

ИК7 селекторным каналом 200 ИК8 микропрограммного управления (1.13, и) 70

ИК9 Арифметико-логическое устройство (1.13, к) 70

ИР1 Буферные регистры (1.14, 6) 70

УИ1 Усилитель мощности 500

УИ2 Усилитель мощности с запоминанием 500

Триггеры ИМС ТВ10 отличаются от триггеров ИМС ТВ9 отсутствием входов R.

I Триггеры ИМС ТВП отличаются от триггеров ИМС ТВ9 тем, что вход R у них общий, вследствие чего сигнал /? = О устанавливает оба триггера в О одновремеиио.

Микросхема ТМ9 содержит 6 триггеров, у которых нет инверсных выходов, этим они отличаются от ИМС ТМ8.

CqiHH 533 [21J состоит из ИМС, которые по функциональным возможностям аналогичны ИМС 133 серии (см. табл. 1.6), однако отличаются от них высоким быстродействием и меньшей потребляемой мощностью (см. табл. 1.4).

Серия 535 [201 входит в микропроцессорный набор 536, служит для реализации функций памяти и состоит из МС РУ2, РУЗ и РЕ2. Первые две МС являются ОЗУ динамического типа с встроенной (внутренней) схемой регенерации и имеют емкость 1024 1-разрядных и 64 8-разрядных слов соответственно, а РЕ2 представляет собой масочное ПЗУ емкостью 1024 8-разрядных слов.

Серия 536 [5, 8, 17, 20, 30]. Совместно с серией 535 предназначена для построения одноплатных микро-ЭВМ и средств цифровой автоматики массового применения, к которым предъявляют требования простоты реализации, низкой стоимости и невысокого быстродействия. Серия состоит из 14 ИМС, основные параметры которых приведены в табл. 1.4, а функциональное назначение- в табл. 1.14.

В серии применяют корпуса следующих типов: 244.48-8 (ИМС ГТ1), 460.24-1 (ИМС УИ1 и УИ2) и 413.48-1 (остальные ИМС).

Генератор ГГ1 служит для получения сигналов Ф1- Ф4 четырехфазного тактового питания.

Шифратор клавиатуры ИВ1 (рис. 1.13, е) обеспечивает ввод алфавитно-цифровой (до 60 клавиш) и управляющей (до 30 клавиш) информации в вычислительные устройства, построенные на ИМС 536 серии. Распределитель РС1 проводит непрерывный опрос клавиш путем последовательного возбуждения вертикальных шин блока клавиатуры БК. Перенос с РС1 передается на вход распределителя РС2. При нажатии какой-либо клавиши возбуждение на соответствующем такте работы РС1 передается по горизонтальным шинам БК на схему равенства кодов СРК- При совпадении кодов в ВТС и РС2 СРК выдает сигнал, по которому ПЗУ1 и ПЗУ2 формируют код клавиши: управляющий символ считывается с ПЗУ! и через коммутатор К поступает на регистр выдачи РВ; алфавитно-цифровой символ считывается из ПЗУТи в зависимости от кода в регистре РУ перекодируется с помощью ПЗУ2 в код (КОИ7 и КОИ8). Ассоциативные ЗУ (АЗУ), состоящие из ячеек памяти и схемы равенства кодов, и узел формирования задержки, расположенный в блоке управления БУ и регулируемый кодом установки КУ, используются для исключения дребезга контактов и их защиты от одновременного нажатия клавиш. После формирования символа, соответствующего нажатой клавише, БУ выдает сигнал готовности информации ГИ, по которому код из РВ через группу вентилей В поступает иа информационную шииу ИШ.

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) ИК1 обрабатывает слова длиной в 8 разрядов и имеет выводы, позволяющие создавать АЛУ с разрядностью 8/г, где./г = 1, 2,...

Устройство управления вводом - выводом информации ИКЗ (рис. 1.13, ж) состоит из регистра Р байта состояний; шины процессора U1BM; шины ввода - вывода ШВВ; дешифратора D; блока управления БУ записью 3, чтением Ч и сбросом С и триггеров ТУ и ТС признаков ЛУ и ЛС и реализует обмен информацией между ШВВ и ШВМ и дешифрацию кода из регистра Р или кода с шины ШВМ. Выбор режима дешифрации задается состоянием шины условий ШУ. i Микросхема ИК4 (рис. 1.14 а) преобразует последовательную форму представления информации в параллельную и наоборот. Режим работы ИК4 задает код в регистре режима РР и сигнал на шинах адреса ZZ/Л, записи 3 и чтения Ч, которые дешифрируются дешифратором D. Код 00 в РР соответствует исходному состоянию, при котором все регистры установлены в О и работа с ИК4 запрещена. В режиме передачи ЯД код нз регистра сдвига PC под воздействием тактовых сигналов ТС последовательно, начиная со старших разрядов, поступает на вход ПД. Передача байта завершается по сигналу перекоса с 3-разрядного счетчика С, по которому блок управления £У производит передачу кода из буферного регистра РБ в PC и вырабатывает сигнал прерывания ПВ. После чего начинается новый цикл передачи. Если в промежутке между очередными сигналами ПВ в РБ не записан новый байт, то в РБ запишется код из регистра установки РУ. В режиме приема ПМ последовательный код поступает на вход PC, заполняет его и схемой равенства кодов СР/С сравнивается с кодом из РУ. Последующие действия зависят от состояния PP. При состоянии 01 осуществляется поиск в принимаемой последовательности кода, равного коду, который хранится в РУ, и выдача сигнала ПВ при обнаружении такого кода. При состоянии 10 принятый в последовательном виде байт по сигналу переноса со счетчика С передается на информационную шииу й/Я. При состоянии НиаИШ передаются только те байты, которые ие равны байту, хранящемуся в РУ.

Таймер ИК5 (рис. 1.13, з) служит для формирования временных интервалов, задержек и последовательностей импульсов различной частоты. Состоит из четырех каналов К1 - К4. Каналы К2 и КЗ полностью



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



ООО «Мягкий Дом» - это Отечественный производитель мебели. Наша профильная продукция - это диваны еврокнижка. Каждый диван можем изготовить в соответствии с Вашими пожеланияи (размер, ткань и материал). Осуществляем бесплатную доставку и сборку.



Звоните! Ежедневно!
 (926)274-88-54 
Продажа и изготовление мебели.


Копирование контента сайта запрещено.
Авторские права защищаются адвокатской коллегией г. Москвы
.