Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки
Категория реферата: Рефераты по схемотехнике
Теги реферата: отечественная история шпаргалки, сочинение 3
Добавил(а) на сайт: Agababjan.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата
Найбільш швидкодіючими логічними ІМС у даний час є елементи емітерно-
зв’язаної логіки (ЕЗЛ) і особливо елементи емітерно-зв’язаної логіки з
емітерними повторювачами на вході (ЕЕЗЛ). Ці елементи працюють у режимі
переключення струму, і в них висока швидкодія забезпечується, насамперед, за рахунок запобігання насичення транзисторів шляхом введення глибокого
зворотного зв’язку по струму за допомогою резистора в колі емітера. Цей
зворотний зв’язок одночасно сприяє скороченню тривалості перехідних
процесів у базі транзисторів. Немаловажну роль грають обмеження меж зміни
перепадів напруги і використання емітерних повторювачів для введення і
знімання інформації.
Найбільш простим елементом на перемикачах струму є елемент ЕЗЛ, схема
якого показана на рис. 1. Особливості елементів з об’єднаними емітерами
зручно пояснити на прикладі цього елемента.
[pic]
Рис. 12. Мікросхема ЕЗЛ
Основу розглянутої групи ІМС складає перемикач струму, що являє собою
ключовий елемент на транзисторах з об’єднаними емітерами, (на рис. 1
транзистори T1 — Тз і Т). У емітерне коло транзисторів задається струм I0
постійного значення. Сталість струму I0 підтримується або шляхом включення
в коло эмиттеров порівняно високоомічного резистора R (рис. 12), або шляхом
використання транзисторного джерела струму. Значення струму I0 вибирають
так, щоб у нормальному режимі роботи елемента виключалося насичення
транзисторів, що утворюють перемикач струму.
Керування перемикачем струму здійснюється шляхом подачі сигналів на бази транзисторів T1 — Т3. На базу транзистора T подається фіксований опорний потенціал Uоп, значення якого вибирають так, щоб транзистор Т був здатний пропускати повністю струм I0 при встановленні на базах вхідних транзисторів низького потенціалу, відповідаючого логічному 0. При подачі високого потенціалу, що відповідає логічній 1, на базу хоча б одного з вхідних транзисторів струм I0 перемикається в емітерне коло відповідного вхідного транзистора. При цьому транзистор Т с фіксованим зсувом замикається. При перемиканні елемента відбувається зміна вихідних потенціалів: потенціал колекторів вхідних транзисторів знижується на, а потенціал колектора транзистора Т, підвищуючи на , досягає рівня напруги джерела живлення Ег.
У колі послідовно включених перемикачів струму колекторні потенціали не можна безпосередньо використовувати як вхідні напруги для керування наступними ІМС, тому що вони перевищують рівні відповідних потенціалів на входах. Для нормальної роботи ІМС необхідно зробити зрушення рівня колекторних потенціалів. Для цієї мети найбільше часто використовують емітерні повторювачі, що підключаються до колекторів вхідних транзисторів і транзистора з фіксованим зсувом (рис. 1 повторювачі на транзисторах Т4 і
Т5). При цьому зрушення рівня дорівнює перепаду напруги між базою і емітером Uбэ.сд транзистора. Цим перепадом напруги лімітується розмах логічного сигналу [pic].
Дійсно, на базу вхідного транзистора в провідному стані подається вхідна напруга [pic], яке відповідає логічній 1, що призводить до відмикання цього транзистора і зниженню потенціалу колекторів вхідних транзисторів.
При цьому, щоб відкритий транзистор не насичувався, Необхідно забезпечити виконання умови
[pic], що можливо тільки в тому випадку, якщо перепад напруги на колекторі не перевищує напруга зрушення, створена повторювачем, тобто при
[pic][pic] (1)
Порушення цієї умови приводить до насичення транзистора, тому що потенціал його колектора виявляється нижче потенціалу бази. Отже, збільшення розмаху логічного сигналу, який визначається перепадом напруги в колекторному колі вхідних транзисторів, припустимо тільки при відповідному збільшенні зсуву рівня Uбэ.сд. Цього можна досягти, наприклад, шляхом вмикання додаткового діода, що зміщає, у емітерні кола транзисторів
Т4 і Т5 . Емітерні повторювачі (без зсувних діодів) забезпечують зсув рівня, що складає 0,8 - 0,9 В. Розмах логічного сигналу, дорівнює цьому значенню, виявляється достатнім для більшості цифрових автоматів, побудованих на елементах ЕЗЛ. При цьому, щоб одержати однаковий розмах логічного сигналу на що інвертуючому і неінвертуючому виходах елемента значення опорів резисторів RKl =RK2 вибираються рівними один одному: RKl
=RK2 = RK.
Включення повторювачів призводить також до зменшення вихідного опору
елемента, що сприяє підвищенню його навантажувальної здатності і швидкодії.
Таким чином, перемикач струму, доповнений емітерними повторювачами, стає
логічним елементом, що реалізує операції АБО-НІ і АБО. Сигнал, що
відповідають операції АБО-НІ, знімається з виходу повторювача, підключеного
до інвертуючої половини елемента (тобто до колекторів вхідних
транзисторів), а сигнал, що відповідає операції АБО, — з виходу
повторювача, зв’язаного з транзистором Т (рис. 12).
Елементи на перемикачах струму виготовляються у вигляді напівпровідникових чи сполучених ІМС. Так як в цих ІМС транзистори працюють без насичення, то шляхом підключення підкладки та ізолюючих шарів к точкам відповідно з найменшим і найбільшим потенціалами можна замкнути паразитні транзистори, вимкнувши тим самим їх активну дію. Тому в ІМС на перемикачах струму виявляється тільки ємнісний вплив підкладки.
На рис. 13 показана перемикальна характеристика мікросхеми ЕЗЛ для двох її виходів: інвертуючого (Uвых1) та неінвертуючого (Uвых2).
[pic]
рис . 13. Перемикальні характеристики мікросхеми ЕЗЛ.
При вхідних напругах, менших потенціалу відмикання, вхідні транзистори залишаються замкненими і на інвертуючому встановлюється високий потенціал
[pic] (2) відповідний логічній 1 (lэс.—.число вхідних транзисторів). При цьому струм I0 цілком відбирається транзистором Т з фіксованим зсувом і на неінвертуючому виході установлюється низький потенціал
[pic] (3) відповідний логічному 0. Розмах логічного сигналу
[pic] (4)
Коли напруга UВХ досягає потенціалу відмикання, вхідні транзистори
починають проводити, і струм I0 частково відгалужується в емітери провідних
транзисторів. Якщо одночасно проводять lпр вхідних транзисторів (із
загального числа lэс), то потенціал колектора цих транзисторів зменшується
і відповідно знижується напруга на інвертуючому виході до рівня
[pic] (5)
Через перерозподіл струму I0 змінюється і напруга на неінвертуючому виході
[pic] (6)
Струми емітерів Іэ1 і Іэ відповідно для вхідних транзисторів і транзистора
Т визначаються співвідношеннями
[pic] (7)
де U0 = IoR — потенціал об’єднаних емітерів відносно загальної шини
живлення.
При відмиканні вхідних транзисторів трохи змінюється струм I0 і відповідно
потенціал об’єднаних емітерів U0. Зміна струму I0 настільки незначна, що їм
можна не враховувати. Не так істотно змінюється і потенціал U0 (у
порівнянні зі своїм середнім значенням). Однак ця незначна зміна U0
порівнянна з напругою на емітерних переходах транзисторів. Саме вона
призводить до зміни струму емітера Іэ транзистора з фіксованим зсувом, тому
.для правильного розрахунку перемикальної характеристики [pic] необхідно
враховувати зміну U0 зі зміною вхідної напруги Uвх. Залежність U0 про від
Uвх можна визначити із рівняння І0 = ІпрІэ1+ Іэ, представивши його в
наступному виді:
[pic]
Визначивши із цього рівняння
[pic]
можна виразити залежність вихідних напруг від вхідної напруги наступними співвідношеннями:
[pic] (8)
При зміні вхідної напруги трохи міняється і різниця потенціалів Uбэ.сд на
емітерному переході транзисторів у схемах повторювачів. Тому що в робочому
діапазоні відхилення Uбэ.сд від свого середнього значення незначні, то при
практичних розрахунках ними можна зневажати, прийнявши
[pic] (9)
Це значення Uбэ.сд відповідає середньому значенню струму емітера
транзистора в схемі повторювача, який визначається зі співвідношення
[pic] (10)
де [pic]
Тому що [pic] та [pic] визначаються через Uбэ.сд , то при первісних
розрахунках зручно замість формули (9) скористатися співвідношенням ,
[pic] (11)
заснованим на рівності Uоп =0,5([pic]+ [pic]), до виконання якого звичайно
прагнуть, щоб забезпечити симетрію елемента по граничних напругах.
Коли транзистор Т перестає проводити, струм І0 цілком відбирається
провідними вхідними транзисторами. Після цього зі збільшенням вхідної
напруги спостерігається зменшення напруги на інвертуючому виході Uвых1 Тому
що після повного переключення струму І0 провідні вхідні транзистори
працюють із глибоким негативним зворотним зв'язком по струму, що протікає
через резистор R, то зменшення Uвых1 незначне. При напрузі Uвх.нас
транзистори насичуються, їхній базовий струм відгалужується в колекторний
ланцюг, зменшуючи перепад напруги на RK1, тому Uвых1 зростає (рис. 13).
Насичення вхідних транзисторів порушує нормальний режим роботи ІМС, тому
шляхом відповідного підбора параметрів схеми і напруг джерел живлення такий
режим роботи вимикається.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат перспектива, доклад на тему человек человек, реферат по физкультуре.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата