Site Loader

Микросхемы цифровые

Микросхемы серии К511

ЛА1 — ЛА5, ЛИ1, ПУ1, ПУ2

«Радио»

1976

9

Вородин Б.

Микросхемы серии К155

(Продолжение в №4 1978г стр. 59). ЛБ, ЛР, ИЕ, ИД1, ТЛ1, ИЕ, КП, ЛН1

«Радио»

1977

9

Нет автора

Микросхемы серии К100

(Продолжение в №3 1978г стр. 61). ЛМ, ЛЕ ЛЛ, ЛК, ЛП, ТМ

«Радио»

1978

2

Шмакова Т.

Микропроцессорные БИС серий К580, КР580

(Продолжение в №10-12 1984г). Описаны МС ИК80А, ВВ51 (ИК51), ВВ55 (ИК55), ВТ57 (ИК57), ВИ53, ВН59, ВГ75

«Радио»

1984

9

Юшин А.

Все о микропроцессоре Z80

(Продолжение в №10-12 1991г. ). Цикл статей

«Радиолюбитель»

1991

8

Нет автора

16-разрядный кодек 1806ХМ1-777

(Продолжение в РЛ №2 1993г.). Описание, структурная схема, параметры, цоколевка, схемы применения в радиоохранных устройствах.

«Радиолюбитель»

1993

1

Мнацаканян Ш.

Применение микросхем структуры КМОП

Указан перечень, функциональное назначение, статья в журналах Радио, где описана данная микросхема.

«Радио»

1993

1

Алексеев С.

Микросхема КФ1869ВЕ1

(Продолжение в РЛ №12 1994г.). Структурная схема, система команд, цоколевка.

«Радиолюбитель»

1994

11

Егоров И.

256х8 бит статическое КМОП ЭСППЗУ с I2C-шиной

Описание, цоколевка, параметры ЭКР1568РР1

«Радиолюбитель»

1995

8

Козловский В.

Быстродействующие КМОП логические интегральные микросхемы серий КР1554, КР1594

(Продолжение в РЛ №9-11 1995г., №1-12 1996г., №1-8 1997г.). Цоколевка, параметры микросхем, входящих в серию.

«Радиолюбитель»

1995

8

Шведов С.

КМОП БИС 8-разрядного микроконтроллера КР1568ВГ1

Структурная схема, описание, параметры, цоколевка, схема включения.

«Радиолюбитель»

1995

10

Гриневский С.

Микропроцессор Z80

Описание Z80, цоклевка, система команд.

«Радио»

1995

2

Бун М.

Микросхема ВП004А для управления ЖК-мндикаторами

Структурная схема, параметры, цоколевка

«Радиолюбитель»

1995

9

Ермоленко А.

Микросхемы серии КР1554

(Продолжение в №10 1995г стр. 61). Функциональный состав, номер журнала с описанием аналога, цоклевка.

«Радио»

1995

9

Бирюков С.

Микросхема ЭКР1568РР2

1024х8 бит статическое N-МОП ЭСППЗУ с IC-шиной. Описание, цоколевка, параметры

«Радиолюбитель»

1996

5

Козловский В.

AK9601 — программируемый частотный синтезатор

(Продолжение в РЛ №4 1997 г.). Структурная схема, описание, параметры, цоколевка, схемы применения.

«Радиолюбитель»

1997

3

Александров И.

БИС КР/ЭКР1835ВГ22 — контроллер многоразрядного индикатора

Структурная схема, цоколевка, описание, параметры, схема включения.

«Радиолюбитель»

1997

1

Киткин Д.

ИМС многоканальных компараторов AS339N, AS393N

Структурная схема, цоколевка, параметры

«Радиолюбитель»

1997

1

Дудник Ю.

Логические КМОП ИМС серии IN74HC/HCT

(Продлолжение в РЛ №2-5 1998г.). Состав серии, цоколевка, параметры

«Радиолюбитель»

1998

1

Шелег Ю.

х51-совместимые микроконтроллеры фирмы ATMEL

(Продолжение в №12 1998г, №1,2 1999г.). Цоколевка, параметры, схемы включения.

«Радио»

1998

11

Фрунзе А.

Изучаем микроконтроллеры Z8

(Продолжение в №8-12 1999г., №1 2000г.).

«Радио»

1999

7

Гладштейн М.

Интегральные коммутаторы, параметры, применение

(Продолжение в №5 1999г.). Цоколевка ТС4053ВР и применение в телевизоре FUNAI-TV-2100AMK10-HYPER

«Радио»

1999

3

Петропавловский Ю.

Цифровые сигнальные процессоры фирмы ZILOG

(Продолжение в №6 1999г. ). Параметры, структурная схема, схемы включения процессоров серии Z89.

«Радио»

1999

5

Кругликов С.

IZ0066 — контроллер ЖКИ

Структурная схема, описание, цоколевка.

«Радиолюбитель»

2001

4

Ковалевский В.

Микроконтроллеры фирмы ATMEL с FLASH-памятью

(Продолжение в РМ №10-12 2001г., №1 2002г.). Описание, структурные схемы, применение.

«Радиомир»

2001

9

Федоров В.

Микросхемы памяти с интерфейсом IIC.Особенности и применение

(Продолжение в №3 2001г.). Приведена таблица параметров

«Радио»

2001

2

Долгий А.

Цоколевка зарубежных микросхем памяти

Приведена таблица цоколевок.

«Радио»

2001

9

Шухат А.

Микроконтроллер AT89C2051 фирмы ATMEL

(Продолжение в РМ №12 2002г.). Описание, параметры, цоколевка, схема включения, схема часов на МС.

«Радиомир»

2002

11

Федоров В.

Микроконтроллер IN80LCD51 со встроенными драйверами ЖКИ

(Продолжение в РМ №6 2002г.). Структурная схема, цоколевка, параметры

«Радиомир»

2002

5

Поправкин И.

Микросхема IN1232N

Структурная схема, цоколевка, параметры.

«Радиомир»

2002

2

Зеленко А.

Микросхема IN1705D

(Продолжение в РМ №7 2002г.). Структурная схема, описание, цоколевка, параметры

«Радиомир»

2002

6

Зеленко А.

Микросхема килобайтного ЭСППЗУ

Структурная схема, цоколевка, параметры IZE4428

«Радиомир»

2002

9

Зеленко А.

Преобразователи интерфейса USB на микросхемах FT8U232AM, FT8U245AM

(Продолжение в №7 2002г.). Описание, структурная схема, цоколевка, применение.

«Радио»

2002

6

Лысенко А.

EEPROM серии AT93CX6 фирмы ATMEL

Описание, структурная схема цоколевка, параметры.

«Радиомир»

2003

2

Федоров В.

ИМС для автомобильных электронных часов PCF1171CT

Параметры, цоколевка, схема включения.

«Радиоконструктор»

2003

2

Нет автора

Электронный ключ К1233КТ2

Габаритные размеры, цоколевка, параметры, структурная схема, схема включения.

«Радио»

2003

2

Шестаков А.

Жидкокристаллический индикатор К0-4В

Микросхема-индикатор для вывода информации в телефонных аппаратах. Описание, цоколевка, схема включения как часов.

«Радиоконструктор»

2004

10

Нет автора

Микромощные компараторы серии TS3V339

Цоколевка, структурная схема, принципиальная схема, параметры.

«Радио»

2004

4

Виноградов Ю.

Микросхема CD4511BMJ

Двоично-десятичный дешифратор. Описание, цоколевка

«Радиоконструктор»

2004

12

Нет автора

Коммутатор SA630

Структурная схема, цоколевка, параметры, схема включения.

«Радиоконструктор»

2006

3

Нет автора

Микросхемы PT8A997/PT8A978 для дистанционного управления

Структурная схема, параметры, цоколевка, схема включения (приведена схема приемного узла радиоуправляемой модели автомобиля)

«Радиоконструктор»

2006

7

Нет автора

Светодиодные шкальные измерители уровня LB1403N, LB1413N, LB1423N, LB1433N, LB1443N

Цоколевка, параметры, схема включения

«Радиоконструктор»

2006

1

Нет автора

Электронно-оптические коммутаторы серии К449

Принципиальная схема, цоколевка, параметры коммутаторов

«Радио»

2007

2

Нефедов А.

Транзисторно-транзисторная логика — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Cтраница 2

Микросхемы серии К511 представляют собой систему элементов транзисторно-транзисторной логики и диодов Зенера. Входная часть элемента /, выполненная на транзисторах VT1 — VT4 р-п-р-типа, реализует логическую функцию И. С помощью транзисторов осуществляют также дополнительное усиление входных сигналов. Часть микросхемы III -диод VD2 ( диод Зенера), имеющий порог напряжения б В, — обеспечивает статическую помехоустойчивость. Диод VD1, ускоряющий рассасывание неосновных носителей из области базы транзистора VT5, обеспечивает динамическую помехоустойчивость.  [16]

Схема электрическая принципиальная полупроводниковой ИС — логического элемента со сложным инвертором.  [17]

На рис. 8.22 представлена схема логического элемента транзисторно-транзисторной логики со сложным инвертором.

Все элементы имеют графические буквенно-цифровые обозначения в соответствии с ГОСТами ЕСКД — Транзисторы изображены без корпуса. Выходы, входы и контакты питания в схеме располагают в ряд, в данном случае — вертикально.  [18]

Микросхемы серии К511 представляют собой систему элементов транзисторно-транзисторной логики и диодов Зенера. Входная часть элемента /, выполненная на транзисторах VT1 — VT4 р-п-р-типа, реализует логическую функцию И. С помощью транзисторов осуществляют также дополнительное усиление входных сигналов. Часть микросхемы III — диод VD2 ( диод Зенера), имеющий порог напряжения 6 В, — обеспечивает статическую помехоустойчивость. Диод VDI, ускоряющий рассасывание неосновных носителей из области базы транзистора VT5, обеспечивает динамическую помехоустойчивость.  [19]

Схема электрическая принципиальная полупроводниковой ИС — логического элемента со сложным инвертором.  [20]

На рис. 8.22 представлена схема логического элемента транзисторно-транзисторной логики со сложным инвертором. Все элементы имеют графические буквенно-цифровые обозначения в соответствии с ГОСТами ЕСКД. Транзисторы изображены без корпуса. Выходы, входы и контакты питания в схеме располагают в ряд, в данном случае — вертикально.  [21]

Основные параметры базовых логических элементов разных технологий.  [22]

В настоящее время наиболее широко применяются микросхемы транзисторно-транзисторной логики ( ТТЛ), так как их параметры соответствуют требованиям разнообразной электронной аппаратуры. ИМС ТТЛ обладают сравнительно высоким быстродействием при относительно большой потребляемой мощности, высокой помехоустойчивостью и большой нагрузочной способностью.  [23]

Микросхемы данной серии построены на базовых элементах

транзисторно-транзисторной логики.  [24]

Сравнительная характеристика технологии БИС.  [25]

Биполярные БИС строятся на основе элементов с транзисторно-транзисторной логикой ( ТТЛ), имеют более высокое быстродействие, но в то же время и более высокое энергопотребление по сравнению с МДП БИС.  [26]

ДТЛ; резистивно-емкостная транзисторная логика — РЕТЛ; транзисторно-транзисторная логика — ТТЛ; эмиттерно-свяэанная транзисторная логика — ЭСЛ.  [27]

ДТЛ; реэистивно-емкостная транзисторная логика — РЕТЛ; транзисторно-транзисторная логика — ТТЛ; эмиттерно-связанная транзисторная логика — ЭСЛ.  [28]

Широко распространены в быстродействующих вычислительных устройствах серии ИС транзисторно-транзисторной логики ( ТТЛ) и эмиттерно-связанной логики ( ЭСЛ), характеризуемые высоким быстродействием и значительным уровнем интеграции. Для обеспечения высокой надежности проектируемых устройств необходимы правильное применение микросхем и соблюдение режимов их эксплуатации.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *