Boit_K__Cifrovaya_yelektronika_BookZZ_or g (773598), страница 16
Текст из файла (страница 16)
6.18. Диапазоны уровней яля передаточной характеристики рис. 6.17. бгс~ ф 6.4.3. Время переключения Скорость работы схемы определяется временем переключения ее логиче- ских элементов. Различают понятия быстродействия логического элемента, т. е. время реакции элемента на изменение сигнала на входах г„„и время нарастания сигнала — г,. Быстродействие г характеризует время задержки выходного сигнала по отношению к входному при изменении состояния выхода с 1 на Н.
Ггсв + Ггнс г 2 Вместо термина «быстродействие» также применяется термин «время задержки сигнала». Переходное время сигнала относится только к выходу элемента. Оно характеризует крутизну фронтов выходного напряжения. Время нарастания сигнала 1 „характеризует время, необходимое для возрастания выходного напряжения™с 10% до 90% разницы между 1. и Н. и, в и, в Рвс. 6Л9. Быстродействие г Рис. 6.20. Быстродействие Г Соответственно г характеризует время задержки выходного сигнала по отношению к входному при изменении состояния выхода с Н на 1,. Для измерения быстродействия используют относительный уровень 1,5 В.
Рис. 6.19 показывает, что быстродействие г характеризует время, за которое на выходе появляется напряжение входа 1,5 В. Характеристика для г„и представлена на рис. 6.20. Среднее быстродействие гв определяется следующим образом: и, в и, в ®ю~ ®юг Рве. 6.21. Переходное время енгнвлв г, Рве. 6.22. Переходное время еягнвлв г Время г показано на рис. 6.21. Время нарастания сигнала г характеризует время, необходимое для уменьшения выходного напряжеййя с 90 до 10% разницы между Х и Н (рис. 6.22).
6.4.4. Нагрузочная способность Уровень |, на входе 0,4  — 1,6 мА Уровень Н на входе 2,4  — 40 мкА. Входной нагрузочный коэффициент логического элемента равен единице (Е, = 1), если вход элемента потребляет номинальную мощность. Специальные входы могут потреблять двойную или тройную номинальную мощность. Тогда их нагрузочный коэффициент равен двум и соответственно трем. Такие нагрузочные коэффициенты встречаются прежде всего в интегральных схемах с высокой плотностью элементов. Под коэффициентом разветвления логического элемента по выходу Ео понимают количество нормальных входов других элементов, которое может быть подключено к его выходу. Нормальным для стандартных логических элементов считается коэффициент разветвления не менее 10. Силовые логические элементы имеют коэффициент разветвления не менее 30.
Пример Элемент И-НЕ на рис. 6.23 имеет коэффициент разветвления, равный 10. Сколько элементов дополнительно можно подключить к его выходу? Для управления логическими элементами требуются определенные напряжения и токи. К выходу элемента может присоединяться только определенное количество входов. Если подключить больше входов, то выходной уровень недопустимо снизится. Элементы будут перегружены, а схема работать не будет. Различают два нагрузочных коэффициента: входной нагрузочный коэффициент и коэффициент разветвления по выходу. Для каждого семейства схем определена номинальная входная токовая нагрузка элементов.
Для ТТЛ- элементов: м с Дв~) Рвс. б.23. Определение коэффипиента разветвлениа логического элемента. Верхний элемент ИЛИ-НЕ имеет два объединенных входа Каждый вход имеет единичный нагрузочный коэффициент. Значит, этот элемент нагружает выход серого элемента двойной номинальной нагрузкой. Аналогичные рассуждения можно применить к нижнему элементу И. Суммарно к выходу элемента И-НЕ подключено шесть одинарных входов и один вход с Х; = 3. То есть девять номинальных входных нагрузок. Можно присоединить еще один вход с г'=1. 6.4.5.
ПОынхОУОтойчивость Помехи в виде импульсов напряжения могут вызывать самопроизвольные ложные переключения выходов логических элементов с Н на ь и наоборот с ь" на Н. Чтобы это не происходило, необходим зазор между допустимыми диапазонами ВЫСОКОГО и НИЗКОГО уровней. Чем больше зазор, тем выше помехоустойчивость схемы.
Различают статическую и динамическую (импульсную) помехоустойчивость. Статическая помехоустойчивость элемента относится к импульсам напряжения, действующим дольше средней длительности переходных процессов в схеме г К статическим помехам также относятся медленно возрастающие импульсы напряжения.
Статическая помехоустойчивость характеризует максимально допустимое изменение напряжения на входах элемента, при котором не происходит изменение состояния выхода. Она указывается для номинального режима работы и для самой неблагоприятной комбинации влияющих на помехоустойчивость факторов. Например, при неудачном соотношении напряжений управляющих и управляемых логических элементов, неблагоприятном сочетании входных сигналов, при неноминальной температуре окружающей среды и при задействованном максимальном коэффициенте разветвления.
Такую комбинацию называют случаем худшей помехоустойчивости. Динамическая помехоустойчивость элемента относится к импульсам напряжения, длящимся меньше средней длительности переходных процессов в схеме г Соответствующая импульсам энергия, характеризуемая амплитудой и длительностью импульса, не должна превышать определенное предельное о в и,в Ряс. 6.24. Кривые динамической помехоустойчивости. значение.
Динамическая помехоустойчивость зависит в основном от чув- ствительности входа логического элемента. Она описывается граничной кривой (рис. 6.24). Динамическая помехоустойчивость характеризует длительность помехи по напряжению определенной величины на входах элемента, при которой не происходит изменение состояния выхода. б.4.б.
Проводные логические операции Если выходы двух элементов связаны гальванически, т. е. просто соединены проводником, то образуется логическая связь, которая в зависимости от внутреннего строения схемы представляет из себя операции И или ИЛИ. Если выход одного элемента имеет состояние Н, а другой выход — состояние Х (рис. 6.25), то состояние точки О не определено. Какое состояние примет эта точка — зависит от технических данных схемы. Допустим, что уровень 1, соответствует заземлению, О В, а уровень Н-напряжению питания (например +5 В).
Если выход, на котором действует состояние и Г„имеет малое сопротивление относительно земли, т. е. О В, то Н-состояние другого выхода будет заземлено и точка Ц примет состояние 2,. Говорят, а при этих элементах доминирует уровень 1,. В этом случае Д может иметь состояние Нтолько тогда, когда оба выхода имеют состояние Н. Такое соединение называется проводное И (при положительной логике). Рве. 6.25. Гальваническая связь выходов двух элемен- тов И-НЕ.
Точные данные для допустимой амплитуды напряжения помехи и допустимое время ее действия получают из анализа характеристик (рис. 6.24). При этом существуют кривые для Н-уровня и Х-уровня. Если на входе действует состояние Н, то следует пользоваться кривой для Н-уровня. Соответственно если на входе действует состояние Х, то следует пользоваться кривой для 2-уровня. Н-уровни более помехоустойчивы, поэтому кривая для Н-уровня проходит выше. б.4.
С ь 103)) Если в схеме доминирует уровень ~, то при проводной связи на выходе выполняется логическое умножение И вЂ” при условии положительной логики. Проводное И изображено на схемах (рис. 6.26). Для его обозначения возможны два варианта на выбор. Если выход, на котором действует состояние Н, имеет малое сопротивление относительно источника питания, то г,-состояние другого выхода будет поднято до Н-уровня и точка Д (см. рис.
6.25) примет состояние Н. В этом случае говорят, что при этих элементах доминирует уровень Н. Такое соединение называется проводное ИЛИ (при положительной логике). Если в схеме доминирует уровень Н, то при проводной связи на выходе выполняется логическое сложение ИЛИ вЂ” при условии положительной логики. Два варианта обозначения проводного ИЛИ представлены на рис.
6.27. Точка Д может принимать при определенной структуре схемы уровень, находящийся между диапазонами Н-уровня и Х-уровня. В таких схемах проводная связь выходов применяться не может. Проводное ИЛИ и проводное И в таких схемах запрещены. При снижении выходного уровня с Н на А на выходе с предыдущим состоянием Н может течь недопустимо высокий ток. Также при повышении выходного уровня с Х на Н на выходе с предъщущим состоянием ь может течь недопустимо высокий ток. Логические элементы вследствие этого будут перегружены по току. Проводные соединения выходов, образующие проводные И и проводные ИЛИ, могут производиться только при разрешении производителя. г- ! 1 Рвс. б.2б.