Cтраница 1
Аналоговые микросхемы предназначены для преобразования и обработки сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции. Несмотря на широкое применение цифровой обработки информации, аналоговые микросхемы используются как самостоятельно, так и в сочетании с цифровыми микросхемами. К аналоговым микросхемам относятся усилители, стабилизаторы напряжения и тока, специализированные микросхемы для радиоприемных и телевизионных устройств, аналоговые перемножители сигналов, компараторы, аналоговые ключи и коммутаторы, а также микросхемы для цифро-аналогового и аналого-цифрового преобразования информации. [1]
Аналоговые микросхемы применяют в измерительных устройствах, системах автоматического регулирования. К универсальным элементам аналоговой электроники относится операционный усилитель, позволяющий строить на его основе различные устройства - усилитель, генератор сигналов синусоидальной или другой формы, интегратор, дифференциатор, сумматор и множество других. [2]
Аналоговые микросхемы предназначены для преобразования и обработки непрерывных сигналов. Примером аналоговой схемы являются операционные усилители, в настоящее время широко используемые в измерительных органах релейной защиты. Цифровые микросхемы, предназначены для преобразования и обработки сигналов, выраженных в двоичном или другом цифровом коде. Операции с двоичным кодом описываются рассмотренными выше соотношениями алгебры логики. Поэтому иногда цифровые микросхемы для выполнения простейших логических операций именуются логическими микросхемами. Цифровые схемы используются, в частности, для осуществления логической части современных устройств релейной защиты, выполненных на базе интегральной микроэлектроники. [3]
Аналоговые микросхемы, как правило, в интегральном исполнении, предназначены для обработки непрерывных сигналов, изменяющихся во времени по различным законам. Из этого класса ИМС наиболее важными являются операционные усилители, предоставляющие широкие возможности их использования в устройствах релейной защиты. [4]
Аналоговые микросхемы представляют собой структуру, образованную совокупностью аналоговых электронных цепей, в которых передаваемые сигналы являются - непрерывными переменными или принимают множество дискретных значений. В зависимое от области ( применения аналоговые микросхемы имеют свои специфические особенности. Поэтому все аналоговые микросхемы можно условно ( разделить. [5]
Аналоговые микросхемы предназначены для преобразования и обработки непрерывных сигналов. Примером аналоговой схемы являются операционные усилители, в настоящее время широко используемые в измерительных органах релейной защиты. Цифровые микросхемы предназначены для преобразования и обработки сигналов, выраженных в двоичном или другом цифровом коде. Операции с двоичным кодом описываются рассмотренными выше соотношениями алгебры логики. Поэтому иногда цифровые микросхемы для выполнения простейших логических операций именуются логическими микросхемами. Цифровые схемы используются, в частности, для осуществления логической части современных устройств релейной защиты, выполненных на базе интегральной микроэлектроники. [6]
Аналоговые микросхемы, как правило, в интегральном исполнении, предназначены для обработки непрерывных сигналов, изменяющихся во времени по различным законам. Из этого класса ИМС наиболее важными являются операционные усилители, предоставляющие широкие возможности их использования в устройствах релейной защиты. [7]
Аналоговая микросхема - интегральная МС, предназначенная для усиления, генерирования, преобразования или иной обработки сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции, например периодических электрических колебаний или постоянного тока. [8]
Аналоговые микросхемы выпускают, как правило, функционально-незавершенными. Это обусловлено большим разнообразием схем аналоговых устройств, необходимостью использования микросхем на различных частотах, с различными видами нагрузки, а также отсутствием в микросхемах конденсаторов и катушек индуктивности больших номиналов. Для удовлетворения высоких требований по селективности и подавлению различных побочных излучений радио и телевизионных устройств в усилителях ВЧ, ПЧ и преобразователях, используют внешние катушки и конденсаторы, а также пьезокерамические и кварцевые фильтры. [9]
Аналоговые микросхемы в отличие от цифровых характеризуются большим числом параметров. В справочных данных, как правило, приводится ограниченное число, параметров, соответствующих главным образом одному из частных вариантов использования микросхем. Поэтому при проектировании новой аппаратуры нередко требуется дополнительная информация о параметрах микросхем. [10]
Аналоговые микросхемы предназначены для преобразования и обработки сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции. Несмотря на широкое применение цифровой обработки информации, аналоговые микросхемы используются как самостоятельно, так и в сочетании с цифровыми микросхемами. К аналоговым микросхемам относятся усилители, стабилизаторы напряжения и тока, спе-цизлизипо Еанные мнкпосхемы для радиоприемных и телевизионных устройств, аналоговые перемножители сигналов, компараторы, аналоговые ключи и коммутаторы, а также микросхемы для цифро-аналогового и аналого-цифрового преобразования информации. [11]
Аналоговые микросхемы предназначены для преобразования и обработки сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции. Несмотря на широкое применение цифровой обработки информации, аналоговые микросхемы используются как самостоятельно, так и в сочетании с цифровыми микросхемами. К аналоговым микросхемам относятся усилители, стабилизаторы напряжения и тока, специализированные микросхемы для радиоприемных и телевизионных устройств, аналоговые перемножители сигналов, компараторы, аналоговые ключи и коммутаторы, а также микросхемы для цифро-аналогового и аналого-цифрового преобразования информации. [12]
Гибридно-пленочные аналоговые микросхемы изготовляются преимущественно методами тонкопленочной технологии. [13]
Аналоговые микросхемы различного функционального назначения разрабатываются в полупроводниковом и в пленочном исполнении. [14]
Особенностями аналоговых микросхем являются большее по сравнению с цифровыми число параметров, требуемое для их правильного применения, сложность внутренней структуры и необходимость нескольких источников питания. Как правило, для выполнения заданной функции аналоговые микросхемы требуют подключения внешних элементов, число которых иногда значительно. [15]