Cтраница 2
Особенностями аналоговых микросхем является 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. [16]
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. [17]
Разработка сложных аналоговых микросхем имеет ряд особенностей, однако элементы машинного расчета, во всяком случае на первом и. [18]
Для расчета аналоговых микросхем используют малосигнальные модели транзистора, соответствующие активному режиму его работы, когда эмиттерный переход включен в прямом, а коллекторный - в обратном направлениях. [19]
В сериях аналоговых микросхем наиболее полно представлены усилительные микросхемы. [20]
Рассматриваются схемотехника прецизионных аналоговых микросхем и их применение в радиоэлектронной аппаратуре. Основное внимание уделяется принципам построения и типовым каскадам аналоговых микросхем общего применения: операционным усилителям, компараторам и перемножителям напряжения, таймерам, интегральным стабилизаторам, цифро-аналоговым и аналого-цифровым преобразователям. Излагаются условия достижения предельных параметров аналоговых микросхем и схемотехнические способы улучшения их характеристик. По сравнению с первым изданием ( 1980 г.) материал значительно обновлен и дополнен новыми сведениями по применению. [21]
В некоторых аналоговых микросхемах используют полевые транзисторы с управляющим р-п переходом. Известно, что в отличие от биполярных полевые транзисторы характеризуются значительно большим входным сопротивлением и меньшим уровнем шумов, но уступают им по быстродействию и занимают большую площадь. [22]
Во многих аналоговых микросхемах ДК используют только на входе устройства, остальные каскады усиления или преобразования сигналов выполняют по однофазной схеме. Примером такой микросхемы может служить ОУ. [23]
Наиболее перспективны, по-видимому аналоговые микросхемы с локальными связями между элементами ( т.н. клеточные нейросети, CNN - Cellular Neural Networks); например силиконовая ретина фирмы Synaptics. С другой стороны, разработка аналоговых чипов с использованием нетрадиционных схемотехнических решений требует дополнительных и немалых затрат. [24]
В отличие от аналоговых микросхем, на выходе которых можно получить любое напряжение в определенном диапазоне, на выходе цифровых микросхем бывает только два значения напряжения, называемых логическими уровнями. Эти логические уровни означают ноль или единицу в бинарной арифметике. Каждая серия имеет свои уровни, скорость и рекомендованное применение. [25]
![]() |
Дифференциальный усилитель. [26] |
Рассмотрим некоторые особенности наиболее распространенных аналоговых микросхем. [27]
К передающим и приемным аналоговым микросхемам для систем кабельной связи предъявляются другие требования. В этом случае длина линии обычно велика и от передатчика требуется большая мощность. Кроме того, излучение должно иметь такую длину волны, которая обеспечивает минимум потерь. От приемника требуется большое усиление ( высокая чувствительность) при малом уровне шумов. Объединение в одну микросхему фотоприемника, усилителя-модулятора и излучателя позволяет получить усилитель оптического сигнала, необходимый для передачи на большие расстояния. [28]
![]() |
Структура гибридной интегральной. [29] |
Аналоговая интегральная микросхема ( аналоговая микросхема) - это интегральная микросхема, предназначенная для преобразования и обработки сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции. [30]