СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Назначение и основные типы микросхем

Нажмите, чтобы узнать подробности

Основным элементом аналоговых микросхем являются транзисторы (биполярные и полевые). Микросхемы изготавливают в двух конструктивных вариантах корпусном и безкорпусном.

Просмотр содержимого документа
«Назначение и основные типы микросхем»

Назначение и основные типы микросхем.

Назначение и основные типы микросхем.

Транзистор

Транзистор

    Биполярный транзистор – это полупроводниковый прибор с двумя р- n переходами и тремя выводами, служащий для усиления мощности. В транзисторе имеется три области – эмиттер (э), база (б) и коллектор (к). В зависимости от типа проводимости этих областей различают транзисторы n - p - n и p - n - p типа. Стрелка на условных обозначениях транзисторов указывает направление от p области к n области. Принцип работы обоих типов транзисторов одинаков.

Биполярный транзистор – это полупроводниковый прибор с двумя р- n переходами и тремя выводами, служащий для усиления мощности. В транзисторе имеется три области – эмиттер (э), база (б) и коллектор (к). В зависимости от типа проводимости этих областей различают транзисторы n - p - n и p - n - p типа. Стрелка на условных обозначениях транзисторов указывает направление от p области к n области. Принцип работы обоих типов транзисторов одинаков.

 При рассмотрении электрических принципиальных схем логических элементов пользуются термином тип логики. Наиболее распространены следующие типы логик: транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ), диодно-транзисторная логика (ДТЛ), металл-оксид-полупроводник (МОП), КМОП. Тип логики ТТЛ определяет элементную базу, на которой собран логический элемент, как состоящую преимущественно из транзисторов, причём транзисторы используются и на входе, и на выходе логического элемента

При рассмотрении электрических принципиальных схем логических элементов пользуются термином тип логики. Наиболее распространены следующие типы логик: транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ), диодно-транзисторная логика (ДТЛ), металл-оксид-полупроводник (МОП), КМОП. Тип логики ТТЛ определяет элементную базу, на которой собран логический элемент, как состоящую преимущественно из транзисторов, причём транзисторы используются и на входе, и на выходе логического элемента

Схема электронного усилителя

Схема электронного усилителя

Способы включения транзистора в цепь

Способы включения транзистора в цепь

Устройство интегральной микросхемы

Устройство интегральной микросхемы

Схема преобразователя кода для индикатора

Схема преобразователя кода для индикатора

Основные логические элементы

Основные логические элементы

 Логические элементы – это электронные схемы с одним или несколькими входами и одним выходом, через которые проходят электрические сигналы, представляющие цифры 0 и 1. Двоичная система счисления используется в большинстве современных цифровых машин. Действия над числами двоичной системы счисления могут осуществлять простейшие логические элементы или их объединения.

Логические элементы – это электронные схемы с одним или несколькими входами и одним выходом, через которые проходят электрические сигналы, представляющие цифры 0 и 1. Двоичная система счисления используется в большинстве современных цифровых машин. Действия над числами двоичной системы счисления могут осуществлять простейшие логические элементы или их объединения.

  - «НЕ» (NOT) – функция отрицания (инверсии сигнала). Потому его чаще называют - «инвертор» . Графически, инверсия обозначается пустым кружочком вокруг вывода элемента (микросхемы). Обычно кружок инверсии ставится у выхода.         - «И» (AND) – функция сложения (если на всех входах единица, то на выходе будет единица, в противном случае, если хотя бы на одном входе ноль, то и на выходе всегда будет ноль). В алгебре-логике элемент «И» называют «конъюнктор» . » . На схеме внутри прямоугольника микросхемы рисуется значок «&» , что на английском языке означает «AND» (в переводе на русский - И)

  - «НЕ» (NOT) – функция отрицания (инверсии сигнала). Потому его чаще называют - «инвертор» . Графически, инверсия обозначается пустым кружочком вокруг вывода элемента (микросхемы). Обычно кружок инверсии ставится у выхода.      

  - «И» (AND) – функция сложения (если на всех входах единица, то на выходе будет единица, в противном случае, если хотя бы на одном входе ноль, то и на выходе всегда будет ноль). В алгебре-логике элемент «И» называют «конъюнктор» . » . На схеме внутри прямоугольника микросхемы рисуется значок «&» , что на английском языке означает «AND» (в переводе на русский - И)

«ИЛИ» (OR) – функция выбора (если хотя бы на одном из входов – единица, то на выходе – единица, в противном случае на выходе всегда будет ноль). В алгебре-логике, элемент «ИЛИ» называют «дизъюнктор»  В цифровой схемотехнике процессоров главная функция - «Суммирование двоичных чисел», поэтому сложный логический элемент – «Сумматор» является неотъемлемой частью арифметико-логического устройства любого, без исключения процессора. Составной частью сумматора является набор логических элементов, выполняющих функцию «Исключающее ИЛИ с переносом остатка» . В схему добавляется ещё один вывод «переноса» - «Р».
  • «ИЛИ» (OR) – функция выбора (если хотя бы на одном из входов – единица, то на выходе – единица, в противном случае на выходе всегда будет ноль). В алгебре-логике, элемент «ИЛИ» называют «дизъюнктор»
  • В цифровой схемотехнике процессоров главная функция - «Суммирование двоичных чисел», поэтому сложный логический элемент – «Сумматор» является неотъемлемой частью арифметико-логического устройства любого, без исключения процессора. Составной частью сумматора является набор логических элементов, выполняющих функцию «Исключающее ИЛИ с переносом остатка» . В схему добавляется ещё один вывод «переноса» - «Р».
 Логические элементы выполняют статические функции, а на основе них строятся более сложные статические и динамические элементы (устройства): триггеры, регистры, счётчики, шифраторы, дешифраторы, сумматоры, мультиплексоры.

Логические элементы выполняют статические функции, а на основе них строятся более сложные статические и динамические элементы (устройства): триггеры, регистры, счётчики, шифраторы, дешифраторы, сумматоры, мультиплексоры.

Классификация микросхем

Классификация микросхем

 Интегральная микросхема   — микроэлектронное устройство или электронная схема произвольной сложности, изготовленная на полупроводниковом кристалле (или плёнке) и помещённая в неразборный корпус, или без такового, в случае вхождения в состав микросборки. Полупроводниковая микросхема  — все элементы и межэлементные соединения выполнены на одном полупроводниковом кристалле (например, кремния, германия, арсенида галлия, оксид гафния). Плёночная интегральная микросхема  — все элементы и межэлементные соединения выполнены в виде плёнок: -толстоплёночная интегральная схема; -тонкоплёночная интегральная схема.

  • Интегральная микросхема   — микроэлектронное устройство или электронная схема произвольной сложности, изготовленная на полупроводниковом кристалле (или плёнке) и помещённая в неразборный корпус, или без такового, в случае вхождения в состав микросборки.
  • Полупроводниковая микросхема  — все элементы и межэлементные соединения выполнены на одном полупроводниковом кристалле (например, кремния, германия, арсенида галлия, оксид гафния).
  • Плёночная интегральная микросхема  — все элементы и межэлементные соединения выполнены в виде плёнок:
  • -толстоплёночная интегральная схема;
  • -тонкоплёночная интегральная схема.
Устройство микросхемы

Устройство микросхемы

Вопросы самоконтроля Объясните каким образом транзистор может усиливать электрические сигналы? В чем сходство и отличие в устройстве полупроводникового диода и транзистора? Где и с какой целью применяют транзисторы? Перечислите схемы включения транзисторов ? Чем отличаются гибридные интегральные микросхемы от полупроводниковых интегральных микросхем?

Вопросы самоконтроля

  • Объясните каким образом транзистор может усиливать электрические сигналы?
  • В чем сходство и отличие в устройстве полупроводникового диода и транзистора?
  • Где и с какой целью применяют транзисторы?
  • Перечислите схемы включения транзисторов ?
  • Чем отличаются гибридные интегральные микросхемы от полупроводниковых интегральных микросхем?


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!