Строительный блокнот Триггеры счетчики и регистры -Таблица 2.7. Преобразователи уровней логических сигналов
Преобразователь уровней от КМОП к ТТЛ К176ПУ1 содержит пять инверторов (рнс. 2.24, а). Для него требуется два источника пнтання 5 В (вывод 1) н 9 В (вывод 14). Шесть преобразователей логических уровней от КМОП к ТТЛ содержит микросхема К176ПУ2 (рис. 2.24,6). Эти инверторы можно использовать также в тех устройствах логики КМОП, где требуются большие выходные токи Ix вых (например, при перезарядке нагрузочной емкости). Шесть преобразователей без инверсии расположено в корпусе НтПУ! нтпуг /твпуз Рис. 2.24и. Преобразователи уровней логических сигналов от КМОП к ТТЛ: а - К176ПУ1,; б - К176ПУ2; в - К176ПУЗ; г - ПУ5; д - К56ШУ4 222 К176ПУЗ (рис. 2.24,9). В качестве замены К176ПУ2 можно применить К561ЛН2, а вместо ПУЗ - преобразователь К561ПУ4 во всех схемах. Нагрузочная способность схем ПУ2 и ПУЗ -два ТТЛ-входа (1ых== = 3,2 мА). Микросхемам К176ПУ1 - К176ПУЗ требуется два напряжения питания. На вывод 1 подается питание для ТТЛ-части и пк.= 5 В, на вывод 16 (или 14)-питание для КМОП-транзисторов, т.е. U .nc~ = 9 В. Время переходного процесса преобразования уровней (от низкого к высокому) не превышает 50... 100 не, от высокого к низкому 16...40 НС Каждый из четырех преобразователей уровней КМОП-ТТЛ, входящих в микросхему К176ПУ5 (рис. 2.24, г), отличается комплементарными выходами. Для ПУ5 также требуется два источника питания. Микросхема К561ПУ4 (рис. 2.24, д) содержит шесть преобразова-телей уровней - буферных усилителей. По параметрам и применяемости она сходна с К561ЛН2 (шесть инверторов, рис. 2.15, г) и работает также, как ЛН2 от одного источника питания. Вывод корпуса 16 свободный. Каиал К56ШУ4 обеспечивает импульсы выходных токов вых и 1вых лля двух ТТЛ-нагрузок. Микросхема К564ПУ6 (рис. 2.25, а) содержит четыре канала сдвига логических уровней (СУ) от низкого напряжения к высокому. На микросхему подают два напряжения питания: на вывод 1 - коллекторное Uj, j=5 В, на вывод 16-стоковое Ujj с В. В этом случае получается преобразование логических уровней ТТЛ в уровни КМОП. Входные данные (ТТЛ) подаются на входы А-D, выходные (КМОП) выделяются на выходах Од-Qp. Каждый каскад СУ имеет также входы разрешения ЕА-ED. В табл. 2.8 перечислены все состояиня д п.п.к. 1 и п.С Qc. Рис. 2.25. Преобразователь уровней логических сигналов от ТТЛ к КМОП ПУ6; а - схема (СУ - сдвиг уровня); б - цоколевка входов н выходов этой микросхемы. Преобразование ТТЛ-КМОП (без инверсии данных) разрешается при высоких уровнях на входах ЕА- ED. При низком уровне на входе разрешения соответствующий выход данных переходит в разомкнутое состояние Z. Разрешающие импульсы должны быть низковольтными. Диаграммы выходных сигналов данного ПУ показаны на рнс. 2.26. Выходной сигнал канала ПУ переключается либо к высокому уровню (если на входе - высокий, сплошная линия), либо к низкому (если на входе - низкий, штриховая линия). При этом значения времени задержки Таблица 2.8. Состояния преобразователя высокого логического уровня в низкий (микросхема К564ПУ6)
Рис. 2.26. Диаграмма сиг> налов в схеме К564ПУ6 Разрешение выхода распространения от уровней разомкнуто (Z) до высокого (В) или низкого (Н) составят: tjp =375 не. 1здр =60 не, 1зд°р=110нс и здр =-325 НС. Времена формирования сигнала при этом: 1зд°р =300 не и здр = 115нс. Для 564ПУ6 нет ограничений последовательности включения питающих напряжений U ,j и U и подачи входных сигналов. Микросхему можно эксплуатировать при условии U >U,j jjq, что соответствует преобразованию от высокого уровня к низкому. 2.6, КОММУТАТОРЫ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ Поскольку канал полевого транзистора размыкается и замыкается при изменениях управляющего потенциала я затвор тока управления не потребляет, полевой ключ может разрывать последовательные электрические цепи. Такой электронный контакт ц цепь его нагрузки с источником управляющего потенциала гальванически не связаны. На этом основан принцип как одиночного ключа коммутации (см. рнс. 2.14), так и многопозиционных полупроводниковых переключателей (так называемых коммутаторов). Коммутаторы могут иметь много входов и один выход или быть дифференциальными. Дифференциальный канал коммутации посылает
|