Cтраница 1
Токовые переключатели, генераторы разрядных токов, схемы управления размещены в трех четырехразрядных ЦАП, На рис. 27.7 показан только один из этих ЦАП. [1]
Токовые переключатели управляются входным цифровым кодом непосредственно. [2]
![]() |
Схема логического элемента 2И / 2И - НЕ серии 500 ( а и его условное обозначение ( б. [3] |
Токовый переключатель ( ТП), построенный на транзисторах VT1 - VT3 и резисторах Rl, R2, R6 - R8, представляет собой дифференциальный усилитель, работающий в ключевом режиме и имеющий два или несколько входов. Он предназначен для получения первой ступени логических функций, усиления входных сигналов по мощности ( в основном по току), формирования парафаз-ных ( прямого и инверсного) выходных сигналов и обеспечения требуемой помехозащищенности элемента. [4]
Аналоговые токовые переключатели предназначены для коммутации токов, задаваемых генераторами разрядных токов на транзисторах с высоким коэффициентом усиления. [5]
Схемы токовых переключателей ПТТЛ имеют еще большее количество деталей, но они обеспечивают более высокое быстродействие и характеризуются отсутствием каких-либо специальных или повышенных требований к параметрам транзисторов. [6]
Микросхема представляет собой четырехканальный полумостовой токовый переключатель с ограничительными диодами на выходах и предназначена для управления двигателями постоянного тока, шаговыми двигателями, обмотками реле и мощными транзисторами. Состоит из четырех полумостовых каналов, объединенных попарно входами управления третьим состоянием. Каждый канал управляется логическим входом, совместимым с сигналами ТТЛ. Входы 1 и 9 переводят свою пару каналов в состояние с высоким импедансом на выходе. [7]
![]() |
Схема подключения расширителя.| Условные изображения элемента ИЛИ, ИЛИ-НЕ ( а и расширителя для схейы ИЛИ ( б. [8] |
Элементы на токовых переключателях могут рассматриваться и как схемы типа ИЛИ, ИЛИ-НЕ, если коду 1 поставить в соответствие высокий уровень потенциала, а коду 0 - низкий. [9]
Базовые ЭПЛ на токовых переключателях. Схема интегрального ЭПЛ, использующего схемные особенности элементов ПТТЛ, показана на рис. 2.26. Она содержит пять входных переключателей тока, каждый из которых сравнивает входное напряжение с опорным и направляет ток от одной из шин в эмиттерный резистор. Подключение одной или другой ветви осуществляется дифференциальной схемой, включенной между двумя шинами, в зависимости от соотношения между уровнями напряжения на этих шинах. Пять входных переключателей образуют сумматор взвешенных переменных. Относительные веса входных переменных определяются величинами резисторов в эмиттерных цепях входных переключателей. Дифференциальная схема с выходными эмиттерными повторителями Т16 и 7 7 образует дискриминатор. Опорное напряжение формируется делителем напряжения и стабилизируется эмиттерным повторителем. Этот же делитель управляется двумя транзисторными и двумя диодными фиксирующими цепочками, которые устанавливают верхний и нижний уровни напряжения на шинах. Рассматриваемая схема хорошо приспособлена к исполнению на базе интегральной технологии. Допуски на параметры компонентов и на нестабильность напряжения питания слабо влияют на работоспособность схемы. [10]
В коммутирующих ячейках ЦАП используются токовые переключатели на многоэмиттерных транзисторах. Таковые переключатели первого и второго ЦАП рассчитаны на токи 1; 0 5; 0 25; 0 125мА, а третий ЦАП имеет токи в два раза меньше. Он определяет основную погрешность ЦАП. Шаг квантования первого ЦАП соответствует токовому диапазону второго, а квант второго ЦАП соответствует токовому диапазону третьего ЦАП. [11]
![]() |
Схема объединения прямых входов элементов И, И-НЕ. [12] |
При построении логических схем на токовых переключателях допускается объединение прямых и инверсных выходов одних элементов с прямыми и инверсными выходами других, а также прямого и инверсного выходов одного элемента. Допустимое количество объединяемых выходов обозначается буквой L. Допускается объединение выходов элементов только одной и той же серии. [13]
Емкость входа современных отечественных элементов на токовых переключателях составляет 5 пФ с учетом паразитных емкостей. [14]
Микросхемы представляют собой четырехканальный полумостовой коммутатор ( токовый переключатель) и предназначены для управления четырехфазными шаговыми двигателями, электромагнитным реле, бесколлекторными электродвигателями постоянного тока. [15]