Применение ТТЛ и КМОП (944147), страница 16
Текст из файла (страница 16)
Прн включении шитабшя все триггеры микросхемы РР2 устанавливак>тся в О, на выходах 1-2-4-8 код 1111, не соответствующий ни одной пз нажатых кнопок. Если нажать любую из 10 кнопок 5В1 — 5В10, на выходе микросхемы РР1 сформируется инверсный код нажатой кнопки (для кнопки 881 — 1111), этот код поступит на информабигонные входы микросхемы РР2.
Ток через один нз резисторов 81 — 210, соответствующий нажатой кнопке, включит транзистор 57Т1, на его коллекторе появится лог. 0 на время нажатия кнопки. Напряжение на левой обкладке конденсатора С2 начнет уменьшаться и через время, МИКРОСКЕМЫ КОМБИНАЦИОННОГО ТИПА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ИНТЕГРАЦИИ ВБ 7 „ и и! к ~о. Ю +сгпи в пиы — — ЯД- оозг оогг ппгг вм кг икю ко~ К г95А Рис. ГОЗ. Квависенсарний лереклюиатель в течение которого прекратопся дребезг контактов кнопки, достигнет порога переклкгчения элемента РР3.1. На выходе элемента Р?)3.1 появится лог. 1, на выходе РР3.2 — лог.
О. Изменение напряжения на правой обкладке конденсатора передается на вход элемента Р?)3.1, в результате чего произойдет скачкообразное переключение элементов микросхемы РРЗ в противоположное состояние (рис. 104). Изменение лог. О на выходе элемента РРЗ.З на лог. 1 приведет к записи инверсного кода с выходов микросхемы РР1 в триггеры микросхемы РР2, на ее инверсных выходах появится прямой код нажатой кнопки. В момент отпускания кнопки первое размыкание се контактов приведет к появлению лог. 1 на нижнем по схеме входе элемента РРЗ,1, вся цепочка элементов микросхемы РРЗ переключится. На время дребезга контактов кнопки лог.
1 на верхнем по схеме входе элемента РР3,1 будет поддерживаться за счет положительной обратной связи через конденсатор С2. На выходе микросхемы РР2 сохранится код нажатой кнопки. Если при нажатой кнопке нажать еще одну, выходной код не изменится, он будет соответствовать первой из нажатых кнопок. Код пе изменится и при отпускании кнопок. Если нажать одновременно (с точностью до задержки, вносимой цепью подавления дребезга РР3.1, РР3.2) две или более кнопок, выходной код будет соответствовать кнопке с большим номером.
МИКРОСХЕМЫ СЕРИЙ ГГЛ тд ~1 на «а а ара Юа иа а а да ввэр яа аелз Рис. 104 К пояснению подовпения дребеэго В схеме рис. 103 можно использовать и микросхему (несколько микросхем) ИВ1, в этом случае транзистор Ъ'Т1 излишен. Входной сигнал на схему подавления дребезга необходимо будет подать с выхода С микросхемы ИВ1. 1.4.2. Мультиплексоры Широкое применение в цифровых устройствах находят микросхемы мультиплексоров, используемые для коммутации двоичных сигналов.
Мультиплексор КП7 имеет восемь информационных входов РΠ— Р7, три адресных входа 1, 2, 4 и вход стробирования 8 (рис. 105). У микросхемы два выхода — прямой н инверсньш. Если на входе стробирования лог. 1, на прямом выходе 0 независимо от сигналов на других входах. Если на входе стробировапия лог. О, сигнал на прямом выходе повторяет сигнал на том входе, номер которого совпадает с десятичным эквивалентом кода на входах 1, 2, 4 мультиплексора.
На инверсном выходе сигнал всегда противофазен сигналу на прямом выходе. Наличие входа стробировапия позволяет простыми средствами строить мультиплексоры на болыпее число входов. На рис. 106 приведена схема мультиплексора на 16 входов, на рис. 107 — на 64. Мультиплексор К155КП5 (рис. 105) в отличие от КП7 имеет лишь инверсный выход и не имеет входа стробирования. Микросхема К155КП1 (рис.
105) содержит четыре адресных входа 1, 2, 4, 8; 16 информационных входов РΠ— Р15 и вход стробирования 8. Выход у этой микросхемы только инверсный. Все свойства и способы включения у пее такие же, как и у КП7. Микросхема КП2 (рис. 105) содержит два мультиплексора иа четыре информационных входа РΠ— РЗ с отдельными входами стробирования, объединенными адресными входами и прямыми выходами. Микросхема КП11 (рис. 105) — четыре двухвходовых мультиплексора с общим управлением и возможностью перевода выходов в высокоимпедансное состояние.
При лог. О на адресном входе А на выход каждого мультиплексора проходит сигнал со входа РО, при лог. 1— с входа Р1. Выходы микросхемы активны при лог. 0 на входе ЕО. микРОсхемы кОмьинАциОннОГО типА сРеднеЙ степени интеГРАции К155КЛ1 5155КП7. К555КЛ7 КР633КЛЗ КР5ЛКЛ7 К5ИКЛЛ. КР1533КЛЛ КР531КПЛ КН5КП17 КРИ55КП17 КР55ИП17 К555КП15 КР7533КПО КО5КП5 К555КП17, крепклд КР531КЛИ К555КП15.
КР15ПКП15 КР531КПЬ К555КПИ. КР3553КПИ КР55ИПИ КР ИЗЗКЛВЗ, КР1533КП17 КР5ИКЛЗВ КР\5ЗЗКЛ19 Рис. 105. Микросхемы мультиплексоров Подача лог 1 на вход ЕО переводит выходы в высокоимпедансное состояние. Микросхема КП12 1рис. 105) — два четырехвходовых мультиплексора с общим управлением и возможностью перевода выходов в высокоимпсдансное состояние. На выход каждого мультиплексора проходит сигнал со входа с номером, соответствующим десятичному эквиваленту двоичного кода, поданного на адресные входы 1 и 2.
Каждый мультиплексор имеет свой вход перевода выхода в высокоимпедансное состояние ЕО, действующий подобно входу ЕО микросхемы К555КП11. Микросхема КП13 (рис. 105) — четыре двухвходовых мультиплексора с общим управлением и регистром хранения на выходе (33охожа на микросхему КР531ИР20), На входы регистра поступают сигналы МикРОСХЕМЫ СЕРИИ 7ТЛ Рис 106. Мультиплексор но 1б входов Рис.
107. Мулмиплексор но бв входа со входов 00 микросхемы, если на адресном входе А лог. 0 и со входов П1, если на входе А лог. 1. Запись в регистр производится по спаду импульса полоткительпой полярности на входе С. Микросхема КП14 (рис. 105) аналогична микросхеме К555КП11, но ннвертирует мультиплексируемые сигналы. Микросхема КП15 (рис. 105) — восьмивходовый мультиплексор с прямым и инверсным выходом и с возможностью перевода выходов в высокоимнедансное состояние.
При лог. 0 на входе ЕО на выходы проходит сигнал с того входа, номер которого соответствует десятичному зквиваттенту кода, поданного на адресные входы 1, 2, 4. На инверсный выход сигнал проходит с инверсией. Подача лог. 1 на вход ГО переводит и прямой, и инверсный выходы в высокоимпедансное состояние. Микросхема КП16 (рис. 105) — четыре двухвходовых стробнруемых мультиплексора.
Логика ес работы аналогична логике работы МИКРОСКЕМЫ КОМБИНАДИОННОГО ТИПА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ИНТЕГРАЕТИИ 89 оп! икп5г микросхемы КП11, однако подача лог. 1 на вход 5 переводит выходы микросхемы в состояние лог. 0 независимо от состояния информационных и адресного входов. Микросхема КР533КП17 (рис. 105) аналогична микросхеме КП12, но инвертирует мультиплексируемые сигналы. Микросхема КП18 (рис. 105) аналогична КП16, но инвертирует мультиплексируемые сигналы.
Подача лог. 1 на вход 8 микросхемы устанавливает выход в состояние лог. 1 независимо от состояния других входов. Микросхема КР1533КП19 (рис. 105) функционирует аналогично КП2, но инвсртирует мультиплексируемые сигналы. Вход 5 этой микросхемы действует аналогично такому же входу КП18. Наиболее полный набор мультиплексоров входит в сергию микросхем КР1533 — счетверенные мультиплексоры на два входа, сдвоенные на четыре входа и мультиплексоры на восемь входов, причем в каждой из этих грутит есть мультиплексоры со стандартным выходом — КР153ЗКП16, КР1533КП2, КР1533КП17, с инверсным выходом — КР15ЗЗКП18, КР1533КП19, КР1533КП7, с выходом с высокоимпедансиым состоянием — КР15ЗЗКП11, КР1533КП12, КР1533КП15, с инверсным выходом с высокоимпедансным состоянием — КР1533 КП14, КР1533КП17, КР1533КП15.
Пагрузочная способность мультиплексоров КР153ЗКП2, КП7, КП11А, КП12, КП14А, КП15 составляет 12 МА в состоянии лог. 0 при выходном надряжении 0,4 В и 0,4 мА в состоянии лог. 1 при выходном напряжении 2,4 В, мультиплексоров КР1533КП16, КП17, КП18, КП19 аналогична той, что у микросхемы оп- —, ОО Мп п~ 5 о~ КР15ЗЗИР22. Нагрузочная способность и 'ог — вмв Ог — Ог мультиплексоров серии КР531, выходы еп которых могут переводиться в высокоимпедансное состояние, составляет пг — по мо и о и ~ 9 20 мА в состоянии лог. 0 и 6,5 МА в со- -й~ стоянии лог. 1 при выходном напряже- го нии 2,4 В, Возможность перевода выходов муль- г г г типлексоров КП11, КП12, КП14, КП15 и КП17 в высокоимпедансное состояние пог облегчает объединение микРосхем для Рмп.