Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Текст 1частини.doc
Скачиваний:
71
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
8.94 Mб
Скачать

3.5 Призначення і параметри імс

На відміну від дискретних елементів (діоди, транзистори), ІМС ста­новлять функціональні пристрої, призначені для перетворювання елек­тричних сигналів або енергії.

Залежно від призначення, ІМС для неї можуть нормуватися різні па­раметри, що характеризують її як функціональний пристрій в цілому.

За призначенням усі ІМС поділяються на два класи:

- лінійно-імпульсні (або аналогові);

- логічні (або цифрові).

До лінійно-імпульсних відносять ІМС, які виконують функції пере­творення й обробки електричних сигналів, що змінюються за законом безперервної функції. До них належать різні підсилювачі, генератори, стабілізатори струму та напруги.

Основні параметри підсилювачів:

- коефіцієнт підсилення напруги Кu;

- вхідний опір Rвх ;

- максимальна вихідна напруга Uвих тах ;

- робочий діапазон частот. Основні параметри стабілізаторів:

- коефіцієнт стабілізації Кcm ;

- напруга стабілізації Uст;

- максимальна потужність Pмах;

- діапазон зміни вхідної напруги.

До логічних (цифрових) відносять ІМС, які виконують функції перетворення й обробки електричних сигналів, що змінюються за законом дискретної функції (зазвичай це двійковий цифровий код).

Параметри таких схем:

- рівень логічного нуля;

- рівень логічної одиниці;

- швидкодія. Основні переваги ІМС:

- висока надійність;

- малі габарити і маса;

- незначна споживана потужність;

- невисока вартість;

- високий рівень швидкодії.

Недолік - невелика вихідна потужність (50-100 мВт).

Проте за ІМС майбутнє, бо, завдяки створенню мікропроцесорів та внаслідок розвитку інформатики стала можливою побудова функціо­нально різних електронних пристроїв на однотипних елементах (датчи­ки перетворювачі аналогових сигналів у цифрові, процесор, вузли пам’яті, перетворювачі цифрових сигналів в аналогові в поєднанні з виконавчи­ми потужними пристроями на дискретних елементах). При цьому алго­ритм обробки електричних сигналів визначається заданою програмою роботи пристрою і набір виконуваних функцій фактично залежить від програми, а не від схеми пристрою.

Приклади до розділу

Задача 3.1 Вказати призначення мікросхеми, на корпусі якої та­кий напис КР548ЛП43.

Розв'язок: Відповідно до стандарту маркування 1C отримуємо, що це мікросхема широкого вжитку, безкорпусна, з жорсткими виводами, номер серії 84. Функційне призначення її генератор лі­нійно-змінного сигналу.

Задача 3.2 Електрична схема пристрою містить дві мікросхе­ми: 548ЛІ4 і 548ЛЛ6. Вказати функційне призначення пристрою.

Розв'язок: Відповідно до маркування це дві логічні мікросхеми: логічний елемент І та логічний елемент АБО. Таким чином, вказаний пристрій виконує функцію логічного елемента І-АБО.

Задача 3.3 Для практичної реалізації стабілізованого джерела живлення, що містить випростувач і стабілізатор напруги необхід­но вибрати відповідні мікросхеми.

Розв'язок: Якщо в умові задачі не вказано додаткових вимог до джерела живлення, то можна вибрати мікросхеми широкого вжит­ку з відповідними функційними призначеннями: для випростувача К189ЕБ4 і для стабілізатора К183ЕН6.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]