Cтраница 2
Промышленность выпускает аналоговые интегральные микросхемы ( АИС) самого разнообразного функционального назначения. [16]
Приведены данные по цифровым н аналоговым интегральным микросхемам, выпускаемым отечественной промышленностью. Даны классификация и общие характеристики интегральных микросхем, описаны корпуса. По каждой серии приведены: состав серии, принципиальные электрические или функциональные схемы, обозначения выводов, электрические параметры. [17]
В последние годы отмечается интенсивное проникновение аналоговых интегральных микросхем в области, традиционно удерживаемые дискретной техникой. [18]
Дифференциальные каскады являются самыми распространенными каскадами в аналоговых интегральных микросхемах, УПТ и особенно в ОУ. Уровень сложности проектирования современных интегральных микросхем с учетом различных паразитных эффектов и внутренних связей требует применения ЭВМ. [19]
Дифференциальный усилитель ( ДУ), являющийся основой аналоговых интегральных микросхем ( см. § 12.3), представляет собой балансный УПТ с источником стабильного тока в цепи эмиттера, значение которого определяется дополнительным источником питания и резистором в эмиттерной цепи. На рис. 7.41, а показана простейшая схема ДУ, состоящая из двух транзисторов и трех резисторов. [20]
Сведения об ИМС, используемых в видеотехнике, будут приведены в книге Аналоговые интегральные микросхемы для видеоаппаратуры, которая готовится к выпуску. [21]
В предлагаемом пособии рассматриваются основы аналоговой интегральной схемотехники; даются общие сведения об аналоговых интегральных микросхемах; основные параметры ОУ, структурные схемы ОУ и другие важные вопросы. [22]
В настоящее время кроме микроминиатюризации логических элементов и устройств интенсивно ведутся работы и по созданию аналоговых интегральных микросхем - усилителей, повторителей и других линейных узлов. Одним из наиболее характерных представителей аналоговых интегральных микросхем является так называемый операционный усилитель - усилитель напряжения с большим коэффициентом усиления ( / С Ю3 - Ь 105) и полосой частот от нуля до сотен килогерц, имеющий дополнительные выводы для подключения внешних цепей обратной связи. [23]
Рассмотренные устройства защиты, выполненные на базе электромеханических реле или с использованием полупроводниковых элементов и аналоговых интегральных микросхем, имели различные технические реализации. [24]
В настоящее время кроме микроминиатюрных универсальных логических элементов и устройств на их основе создан ряд аналоговых интегральных микросхем - усилителей, повторителей и других линейных узлов. [25]
![]() |
Cx ма каскадов сдвига уровня постоянного потенциала вниз на составном р-п - р транзисторе ( о и на полевых транзисторах ( б. [26] |
Так как биполярные р-п - р транзисторы с удовлетворительными параметрами в составе микросхем реализовать не удается, то в аналоговых интегральных микросхемах используются схемы КСУ на одних п-р - п транзисторах. [27]
Аналоговые интегральные микросхемы предназначаются для преобразования и обработки сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции. Аналоговая интегральная микросхема называется линейной, если предназначена для преобразования н обработки сигнала, меняющегося по линейному закону. [28]
В настоящее время кроме микроминиатюризации логических элементов и устройств интенсивно ведутся работы и по созданию аналоговых интегральных микросхем - усилителей, повторителей и других линейных узлов. Одним из наиболее характерных представителей аналоговых интегральных микросхем является так называемый операционный усилитель - усилитель напряжения с большим коэффициентом усиления ( / С Ю3 - Ь 105) и полосой частот от нуля до сотен килогерц, имеющий дополнительные выводы для подключения внешних цепей обратной связи. [29]
Границы применения многоцелевых интегральных усилителей значительно расширяются за счет создания серий схем. Несмотря на большое разнообразие серий, усилители на аналоговых интегральных микросхемах могут быть подразделены на три основные группы: одновходовые, дифференциальные и операционные. [30]