Cтраница 1
Монолитные интегральные схемы также используются и в основной1 памяти модели 145; однако модели 155 и 165, которые имеют основную память большого объема, используют ферритовые сердечники и иерархическую-систему буферной памяти на ИС. [1]
Кремниевые монолитные интегральные схемы изготавливаются по технологическим процессам, описанным в предыдущей главе. Сначала определяются цели производства и выбирается элементная база, позволяющая реализовать заданные функциональные возможности и технические параметры, затем проектируется схема. При проектировании с учетом ограничений по стоимости выбираются конкретные технологические процессы, обеспечивающие возможность изготовления схемы, определяются проектные нормы, соответствующие размерам элементов схемы, а также размерам и размещению разводки, проектируется топология схемы и устанавливается соответственно топологии набор фотошаблонов с определенными рисунками. [2]
Планарные и монолитные интегральные схемы СВЧ хороши тем, что однажды отработанная топология схемы устройства обеспечивает высокую повторяемость электрических параметров при воспроизведении и при этом значительно возрастает надежность таких устройств. [3]
Большинство монолитных интегральных схем имеют только АЦ - или ЦА-преобразователь, либо только мультиплексор, либо только тристабильный буфер. Вместе с тем существует по крайней мере одна система сбора данных, выполненная на одном кристалле БИС ( устройство ADC0816 / ADC0817 фирмы National Semiconductor), которая содержит 8-разрядный АЦ-преобразователь, 16-канальный мультиплексор и тристабильный выходной буфер. [4]
Недостатком монолитных интегральных схем является наличие большого числа паразитных связей между компонентами. [5]
Широкое использование монолитных интегральных схем позволяет снизить стоимость, увеличить надежность машин и значительно расширить функциональные возможности устройств. [6]
![]() |
Схема типового логического элемента на переключателях тока с суммированием коллекторных токов. [7] |
При проектировании быстродействующих монолитных интегральных схем средней и большой степени интеграции определяющим требованием к схемотехнике логических элементов является требование уменьшения мощности потребления и упрощения схемы даже в ущерб помехозащищенности, поскольку уровень наводок в пределах кристалла большой интегральной схемы ( БИС) может быть сведен разработчиком к минимуму. [8]
Элементной базой ЭВМ являются монолитные интегральные схемы, использование которых позволяет снизить стоимость, увеличить надежность машин и значительно расширить функциональные возможности устройств. [9]
![]() |
Принципиальная схема УПТ в интегральном исполнении. [10] |
Изготовление высокоомного резистора в монолитных интегральных схемах приводит к значительному расходу площади подложки и существенному увеличению мощности рассеяния. Технологически выполнить транзистор значительно проще. [11]
Фирма Motorola выпустила в продажу монолитные интегральные схемы, которые могут быть использованы в усилителях звуковой частоты с высокой точностью воспроизведения. [12]
Интегральный стабилизатор напряжения, конструктивно представляющий собой монолитную интегральную схему, функционально состоит из трех основных узлов. Один из них - источник опорного напряжения, которое остается постоянным при изменениях входного нестабилизированного напряжения, тока нагрузки и температуры. Другой - усилитель рассогласования, выходной сигнал которого пропорционален разности выходного и опорного напряжений. [13]
Эти ЭВМ выполнены главным образом на монолитных интегральных схемах. Она может быть использована для статического анализа при проверке отдельных систем ракеты, при испытании реактивных двигателей, неврологических и прочих медицинских исследованиях. [14]
Большие интегральные схемы ( БИС) - монолитные интегральные схемы с большой плотностью элементов, содержащие более 100 вентилей на одном кристалле. [15]