Cтраница 1
Использование интегральных схем с высоким уровнем интеграции открывает широкие возможности создания электронных устройств управления для АТС и других систем автоматической коммутации, позволяет в значительной степени повысить надежность этих устройств, существенно сократить габариты и вес оборудования, упростить монтаж станций, сократить потребление электроэнергии. Чем выше уровень интеграции, тем выше эксплуатационная надежность, так как изменяется соотношение между числом внешних и внутренних соединений в пользу последних. Поскольку внутренние соединения делаются неразъемными, то они значительно надежнее внешних соединений. Использование твердых схем частного применения возможно только в том случае, когда имеется массовый потребитель этих схем и может быть организовано специализированное производство. [1]
Использование интегральных схем вместо отдельных транзисторов позволило значительно уменьшить габариты узлов ЭВМ, повысить их экономичность и надежность. [2]
При использовании интегральных схем иногда оказывается удобнее реализовать любые логические функции исключительно на элементах И-НЕ или ИЛИ-НЕ. [3]
При использовании интегральных схем необходимо учитывать ряд паразитных параметров, обусловленных специфичной конструкцией компонентов, расположенных я а общей подложке, а в некоторых случаях и паразитные связи между компонентами. Интегральные схемы представляют собой готовые изделия, поставляемые потребителям для изготовления электронных устройств, поэтому особое значение приобретают вопросы унификации и стандартизации интегральных схем, их конструкций и системы внешних параметров. [4]
При использовании интегральных схем в электронных устройствах возникают трудности, связанные с монтажом, особенно если процентное содержание их в системе велико. Большинство преимуществ интегральных схем может быть потеряно, если пользоваться случайными методами сборки. Даже применив наилучшие из существующих методов сборки интегральных схем в модули, мы получим общий объем в несколько тысяч раз больший, чем первоначальный объем всех интегральных схем. [5]
![]() |
Монтажная схема индикатора согласно 196.| Изменение схемы для использования монофонических головных телефонов. [6] |
При использовании интегральной схемы МАА245 резистор R8 можно уменьшить так, чтобы на конденсаторе С4 было напряжение 11 В, оно не должно, однако, превышать 12 В. [7]
При использовании интегральных схем ( ИС) в качестве уп элементов вовникаот трудности в усилении упрлвля-щего сигнала т.к. приводная аппаратура требует сравнительНс мощных импульсов воадействия. Разработка электромеханических реле, совместимых с ИС, Открывает большие вовможности в этом направлении. [8]
Сборка аппаратуры при использовании интегральных схем начинается не на уровне отдельных деталей, а на уровне схем, выполняющих определенные функции. Из этих схем собирают модули первой группы. По конструкции они могут быть плоскими, объемными, объемно-плоскими и этажерочными. [9]
При расчете и использовании интегральных схем на МДП-тран-зисторах необходимо учитывать изменение напряжения на подложке транзистора МДП-типа относительно общей точки схемы, так как при этом изменяются напряжение отпирания транзистора и ток в канале. [10]
Принципиальная схема приемника ( рис. 4.88) предусматривает возможность использования интегральных схем. [11]
Уменьшение габаритов цифровых вольтметров идет не только по пути использования малогабаритных интегральных схем, но также и по пути применения новых схемных решений, позволяющих резко снизить габариты основных узлов прибора. [12]
В настоящее время наибольшее внимание уделяется развитию микроэлектроники с использованием интегральных схем и традиционных дискретных элементов, которые изготовляются в едином технологическом процессе. Появление интегральных схем стимулировало развитие вычислительной техники, сделав несущественным главный ее недостаток - - большое число элементов, приводивший ранее к низкой надежности работы, а также к значительным габаритным размерам и массе аппаратуры. [13]
Широкие возможности реализации подобных устройств открываются в связи с использованием дискретных интегральных схем, в настоящее время обгоняющих аналоговые элементы не только в функциональном смысле, но и в смысле конкурентноспособности. Такие элементы позволяют создавать экономически выгодные быстродействующие цифровые функциональные преобразователи для вычисления сложных функций от нескольких переменных. Например, газовый расходомер должен иметь счетно-решающее устройство, определяющее массовый расход как функцию трех переменных - перепада давления на дросселе, давления и температуры газа. [14]
Устройства всех цепей радиолокационных приемников все шире базируются на использовании интегральных схем и различных микроустройств СВЧ диапазона. [15]