Архивы Цифровые электронные устройства • ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Цифровые электронные устройства

Элементы диодной и диодно-транзисторной логики (ДТЛ)

Диодные логические элементы Представляют  собой простейшие диодные схемы, выполняющие над входными сигналами логические операции при условии, что: , , где    —  падение  напряжения на диоде. Диодный логический элемент «ИЛИ» Диодный логический элемент «И» Х1 Х2 У 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Х1 Х2 У 0 0 0 […]

Элементы диодной и диодно-транзисторной логики (ДТЛ) Читать далее »

Элементы КМОП логики

Логические элементы на полевых транзисторах Являются наиболее удобными приборами для реализации логических элементов благодаря своему высокому входному сопротивлению. Наибольшее распространение при построении логических элементов получили МДП транзисторы с индуцированным каналом, поскольку имеют одинаковую полярность питающего и управляющего напряжений, что облегчает схемотехнику. Исторически, логические элементы с применением полевых транзисторов имели несколько схемотехнических вариантов. Простейший вариант реализации

Элементы КМОП логики Читать далее »

Эмиттерно связанная транзисторная логика (ЭСТЛ)

Эмиттерно связанная транзисторная логика (ЭСТЛ) или транзисторная логика на переключателях тока (ТЛПТ)  имеет в качестве базового элемента схемы дифференциальный каскад, один из каналов которого имеет фиксированный потенциал на входе, а второй канал реализован параллельным соединением входных транзисторов. Дифференциальный усилительный каскад реализован на элементах: Rк1, Rк2, VT, VT1, VT2, VT3, R0. Эмиттерные повторители VTэ1, Rэ1, VTэ2,

Эмиттерно связанная транзисторная логика (ЭСТЛ) Читать далее »

Элементы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ)

Простейший элемент транзисторно-транзисторной логики Схемотехнически элемент повторяет диодно-транзисторную логику, но функции диодного логического элемента и диодов связи выполняет многоэмиттерная транзисторная структура. Особенности функционирования многоэмиттерного транзистора определяются наличием нескольких эмиттерных областей с едиными областями базы и коллектора. При этом коллекторный переход структуры собирает из базовой области подвижные носители, внесённые любым из эмиттерных переходов. Функционально такая структура

Элементы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) Читать далее »

Мультивибраторы на логических элементах

При необходимости в логическом устройстве сгенерировать импульсную последовательность, или сформировать управляющий импульс обычно используют мультивибратор, работающий в автоколебательном или ждущем режиме соответственно. Для естественного согласования логических уровней и временных параметров сигналов, а также для унификации элементной базы целесообразно использование логических элементов (ЛЭ) в качестве активных элементов для построения мультивибраторов. При анализе схем мультивибраторов для определенности

Мультивибраторы на логических элементах Читать далее »

Основные характеристики и параметры логических элементов

Основы алгебры логики Существует класс математических операндов, которые способны принимать только два возможных значения: истина или ложь. Такие операнды называются логическими переменными. Для работы с такими переменными  существует раздел математики, называемой Булевой алгеброй или алгеброй логики. Интерпретация значений операндов в такой алгебре обычно представляет собой единицу (1,true) – «истина» или ноль (0,false) – «ложь». Для

Основные характеристики и параметры логических элементов Читать далее »

Триггеры на логических элементах

Триггеры представляют собой логические устройства, предназначенные для запоминания логического состояния, установленного управляющими сигналами. Состояние триггера, как правило, отражается выходами Q (потенциалом на выходе Q). Как правило, триггеры имеют парафазный выход, на выводах которого должно соблюдаться логическое соответствие. Основными управляющими сигналами следует считать: сигнал S (set) – устанавливает в единичное состояние; сигнал R (reset) – сбрасывает

Триггеры на логических элементах Читать далее »

Логический элемент ИЛИ

Элемент ИЛИ (OR) (логическое сложение) на выходе имеет напряжение, соответствующее логической 1 в том случае, если хотя бы на один из входов подается напряжение, соответствующее логической 1.На принципиальных электрических схемах логический элемент ИЛИ изображается в виде прямоугольника с соответствующим числом входов. Вид выполняемой операции указывается условным символом 1 в поле прямоугольника.Справа приведено обозначение логического элемента ИЛИ

Логический элемент ИЛИ Читать далее »

Логический элемент И

Элемент И (AND) (логическое умножение) на выходе имеет напряжение, соответствующее логической 1 в том случае, если на все входы подается напряжение, соответствующее логической 1.На принципиальных электрических схемах логический элемент И изображается в виде прямоугольника с соответствующим числом входов. Вид выполняемой операции указывается условным символом & в поле прямоугольника.Справа приведено обозначение логического элемента И в зарубежной литературе.

Логический элемент И Читать далее »