Cтраница 2
Проблема уменьшения потребляемой мощности при обеспечении заданного быстродействия в настоящее время наиболее удачно решается в элементах с диодно-транзисторной логикой, а также в элементах с непосредственными связями. [16]
По схемотехническим принципам, заложенным в структуру основного логического элемента, различают следующие семейства элементов на биполярных транзисторах: резисторно-транзисторной логики ( РТЛ), диодно-транзисторной логики ( ДТЛ), транзисторной логики с непосредственными связями ( НСТЛ), транзисторно-транзисторной логики ( ТТЛ), транзисторной логики с эмиттерными связями ( ЭСЛ) и некоторые другие. [17]
В состав комплекса входят семь различных элементов. Основным логическим элементом является элемент И - НЕ с диодно-транзисторной логикой. [18]
Была выбрана реализация схемы ПЭ на базе серийного БЭ. В качестве базовых БЭ целесоообразно использовать элементы, обладающие достаточно высокой помехоустойчивостью, фиксированным уровнем выходного сигнала и сравнительно большим быстродействием. Этим требованиям удовлетворяют элементы с диодно-транзисторной логикой, например элементы комплекса Урал-10, которые были выбраны в качестве базовых на первом этапе данных исследований. [19]
![]() |
Логическая схема CRTL.| Логические схемы DTL. [20] |
На рис. 1.8 приведен пример двухвходовой схемы И-ИЛИ на элементах CTRL. К недостаткам схем CTRL следует отнести значительную потребляемую мощность на вентиль ( Рср 30 мВт) и плохое согласование с другими транзисторными ИС из-за разнополярных логических уровней на выходе. Одним из недостатков CTRL-схем, затрудняющих создание ИС с высокой степенью интеграции, является наличие большого числа пассивных компонентов - резисторов. Этот недостаток, характерный для всех транзисторных логических схем, выполняемых на основе биполярных транзисторов, во многом явился причиной разработки интегральных схем диодно-транзисторной логики. [21]