Микросхемы малой степени интеграции (малая логика)

В настоящее время цифровые устройства выполняются в основном с применением микроконтроллеров, сигнальных процессоров и специализированнных микросхем, таких как кодеки, модемы, аналого-цифровые или цифроаналоговые преобразователи. При этом достаточно часто возникают вопросы согласования сигналов, которыми обмениваются данные микросхемы. Иногда требуется инверсия управляющих или информационных сигналов, иногда не совсем совпадают протоколы обмена (вид сигналов записи и чтения, сигналы стробирования данных). В этом случае применение больших интегральных микросхем, таких как ПЛИС CPLD или FPGA нецелесообразно. Это либо невыгодно экономически, либо требуется большая площадь на печатной плате цифрового устройства. В то же самое время применение старых типов микросхем малой интеграции, таких как 1533 или 1564 неприемлемо либо из-за больших габаритов корпуса этих микросхем, либо несовместимости логических уровней, либо недопустимых времен распространения сигнала.

Если раньше микросхемы в основном размещали в так называемом DIP-корпусе, внешний вид которого приведен на рисунке 1, то в настоящее время его габариты стали недопустимо большими. Обычные габариты DIP-корпуса: 20×7,5 мм.

Внешний вид цифровой микросхемы малой степени интеграции в DIP-корпусе
Рисунок 1. Внешний вид цифровой микросхемы малой степени интеграции в DIP-корпусе

В одном DIP-корпусе размещалось 6 инверторов. Но нам то обычно нужен один! И очень часто бывает, что то, что нужна инверсия сигнала выясняется уже в процессе настройки рабочего образца цифрового устройства, когда на печатной плате места практически нет. В современных цифровых микросхемах малой степени интеграции существуют корпуса микросхем, содержащие только один инвертор или только один логический элемент "2И-НЕ". В этом случае достаточно только четырех или пятивыводного корпуса и шаг выводов в современных корпусах тоже значительно уменьшился по сравнению с DIP-корпусом. Типовые габариты корпуса SOT-23 составляют 2,8×2,5 мм, габариты корпуса SС-70 составляют 2×2,1 мм, а корпуса YEP — 0,95×1,45 мм. Внешний вид корпуса SOT-23 приведен на рисунке 2.

Внешний вид цифровой микросхемы малой степени интеграции в SOT-23 корпусе
Рисунок 2. Внешний вид цифровой микросхемы малой степени интеграции в SOT-23 корпусе

Подобную микросхему можно поместить в разрыв дорожки печатной платы! В качестве примера подобных микросхем можно назвать инвертор SN74LVC1G04DRL и логический элемент "2И" SN74LVC1G08DRLR фирмы texas instrument. Примеры цоколевки микросхем малой логики приведены на рисунках 3 ... 5.

Цоколевка инвертора 1G04 в корпусе SC-70
Рисунок 3. Цоколевка инвертора 1G04 в корпусе SC-70
Цоколевка логического элемента
Рисунок 4. Цоколевка логического элемента ""И-НЕ" 1G00 в корпусе SC-70
Цоколевка D-триггера 1G79 в корпусе SC-70
Рисунок 5. Цоколевка D-триггера 1G79 в корпусе SC-70

Дата последнего обновления файла 18.10.2012


Понравился материал? Поделись с друзьями!


Литература:

  1. Микушин А.В., Сажнев А.М., Сединин В.И. Цифровые устройства и микропроцессоры. СПб, БХВ-Петербург, 2010.
  2. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника. СПб, БХВ-Петербург, 2010.
  3. Александр Ашихмин Цифровая схемотехника. Шаг за шагом. М, Диалог-МИФИ, 2008.
  4. "CMOS Power Consumption and Cpd Calculation" "Texas Instruments" 1997
  5. "Input and Output Characteristic of Digital Integrated Circuits" "Texas Instruments" 1996
  6. "LOGIC MIGRATION GUIDE" "Texas Instruments" 2004
  7. Digital Logic Pocket Data Book, texas instrument, 2003.
  8. https://www.ti.com/sc/logic/

Вместе со статьей "Микросхемы малой степени интеграции (малая логика)" читают:

Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС)
https://digteh.ru/digital/PLD/

Программируемые логические матрицы
https://digteh.ru/digital/PLA/

Программируемые матрицы логики (PAL)
https://digteh.ru/digital/PAL/

Сложные программируемые логические устройства (CPLD)
https://digteh.ru/digital/CPLD/

Программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA)
https://digteh.ru/digital/FPGA/


Автор Микушин А. В. All rights reserved. 2001 ... 2023

Предыдущие версии сайта:
http://neic.nsk.su/~mavr
http://digital.sibsutis.ru/

Поиск по сайту сервисом Яндекс
Поиск по сайту сервисом ГУГЛ
Об авторе:
к.т.н., доц., Александр Владимирович Микушин

Кандидат технических наук, доцент кафедры САПР СибГУТИ. Выпускник факультета радиосвязи и радиовещания (1982) Новосибирского электротехнического института связи (НЭИС).

А.В.Микушин длительное время проработал ведущим инженером в научно исследовательском секторе НЭИС, конструкторско технологическом центре "Сигнал", Научно производственной фирме "Булат". В процессе этой деятельности он внёс вклад в разработку систем радионавигации, радиосвязи и транкинговой связи.

Научные исследования внедрены в аппаратуре радинавигационной системы Loran-C, комплексов мобильной и транкинговой связи "Сигнал-201", авиационной системы передачи данных "Орлан-СТД", отечественном развитии системы SmarTrunkII и радиостанций специального назначения.

А.В.Микушин является автором 130 научных и научно-методических работ, в том числе 21 монография и 26 учебников и учебных пособий.

Top.Mail.Ru

Яндекс.Метрика