Разработка цифровой интегральной микросхемы
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Разработка цифровой интегральной микросхемы, 10-й вариант.
Раздел 1. Электрический расчет цифровой схемы.
Проведем расчет для комбинации входных сигналов «0111»
Проведем расчет для комбинации входных сигналов «0010»
Проведем расчет для комбинации входных сигналов «1100»
Расчет мощности, потребляемый микросхемой для каждой комбинации.
Для комбинации «1100»
Для комбинации «0111»
Для комбинации «0010»
Составим таблицу истинности.
Так как в схеме четыре входа, то всего возможно 24 = 16 комбинаций входных сигналов.
Напряжение на выходе будет иметь низкий уровень (логический нуль), когда транзисторы VT3 или VT5 открыты и находятся в режиме насыщения. Если хотя бы один из транзисторов VT2 или VT4 закрыт, а это, произойдет, когда ток I3 не протекает ни через один из эмиттеров транзистора VT4 или ток I1 протекает через эмиттер тр-ра VT1. Следовательно всем входным комбинациям, имеющим Вх2, Вх3, Вх4 – «1» или Вх1 – «0», выходной сигнал соответствует логическому нулю.
Раздел 2. Разработка топологии ИМС для приведенной
схемы.
Площадь занимаемая резисторами
Площадь, занимаемая навесными элементами схемы
Составляем топологический чертеж ИМС, размещая рассчитанные элементы на поле подложки
Вывод:
Нами спроектирована интегральная схема ТТЛ- транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ, TTL), элементная база которой состоит из транзисторов и резисторов. Материалами для изготовления элементной базы были использованы кремний и сплав МЛТ-3. Основой при проектировании цифровых систем, является алгебра логики, переменные значения которой имеют только два состояния, логическая 1 и 0. В данных цифровых схемах значению сигнала на входе устройства может соответствовать только определенное значение сигнала на выходе устройства. В схеме транзисторы работают в ключевом режиме и не обладают памятью, это позволяет использовать упрощенные модели для расчетов токов, напряжений и вольт-амперных характеристик транзисторов. Максимальное напряжение в схемах с ТТЛ может достигать 24В, однако это приводит к большому уровню паразитного сигнала. Достаточно малый уровень паразитного сигнала при сохранении достаточной эффективности достигается при напряжении 5В, поэтому данная цифра и вошла в технический регламент ТТЛ.
Раздел 1. Электрический расчет цифровой схемы.
Проведем расчет для комбинации входных сигналов «0111»
Проведем расчет для комбинации входных сигналов «0010»
Проведем расчет для комбинации входных сигналов «1100»
Расчет мощности, потребляемый микросхемой для каждой комбинации.
Для комбинации «1100»
Для комбинации «0111»
Для комбинации «0010»
Составим таблицу истинности.
Так как в схеме четыре входа, то всего возможно 24 = 16 комбинаций входных сигналов.
Напряжение на выходе будет иметь низкий уровень (логический нуль), когда транзисторы VT3 или VT5 открыты и находятся в режиме насыщения. Если хотя бы один из транзисторов VT2 или VT4 закрыт, а это, произойдет, когда ток I3 не протекает ни через один из эмиттеров транзистора VT4 или ток I1 протекает через эмиттер тр-ра VT1. Следовательно всем входным комбинациям, имеющим Вх2, Вх3, Вх4 – «1» или Вх1 – «0», выходной сигнал соответствует логическому нулю.
Раздел 2. Разработка топологии ИМС для приведенной
схемы.
Площадь занимаемая резисторами
Площадь, занимаемая навесными элементами схемы
Составляем топологический чертеж ИМС, размещая рассчитанные элементы на поле подложки
Вывод:
Нами спроектирована интегральная схема ТТЛ- транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ, TTL), элементная база которой состоит из транзисторов и резисторов. Материалами для изготовления элементной базы были использованы кремний и сплав МЛТ-3. Основой при проектировании цифровых систем, является алгебра логики, переменные значения которой имеют только два состояния, логическая 1 и 0. В данных цифровых схемах значению сигнала на входе устройства может соответствовать только определенное значение сигнала на выходе устройства. В схеме транзисторы работают в ключевом режиме и не обладают памятью, это позволяет использовать упрощенные модели для расчетов токов, напряжений и вольт-амперных характеристик транзисторов. Максимальное напряжение в схемах с ТТЛ может достигать 24В, однако это приводит к большому уровню паразитного сигнала. Достаточно малый уровень паразитного сигнала при сохранении достаточной эффективности достигается при напряжении 5В, поэтому данная цифра и вошла в технический регламент ТТЛ.
Дополнительная информация
Уважаемый слушатель, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Электроника
Вид работы: Курсовая работа
Оценка:Отлично
Дата оценки: 23.03.2010
Рецензия: Вы отлично выполнили работу.
Игнатов Александр Николаевич
Оценена Ваша работа по предмету: Электроника
Вид работы: Курсовая работа
Оценка:Отлично
Дата оценки: 23.03.2010
Рецензия: Вы отлично выполнили работу.
Игнатов Александр Николаевич
Похожие материалы
Разработка цифровой интегральной микросхемы.
nat2744
: 30 сентября 2009
СибГУТИ. ФОЭ. Курсовая работа.
Вариант 10
Раздел 1. Электрический расчет цифровой схемы.
Проведем расчет для комбинации входных сигналов «0111»
Проведем расчет для комбинации входных сигналов «0010»
Проведем расчет для комбинации входных сигналов «1100»
Рассчитаем мощности, потребляемые микросхемой для каждой комбинации.
Составим таблицу истинности.
Раздел 2. Разработка топологии ИМС для выше приведенной схемы.
Выводы
ЛИТЕРАТУРА
Выводы
Спроектированная интегральная схема
300 руб.
Разработка цифровой интегральной микросхемы. Вариант № 16
salut135
: 21 июня 2012
Для трех комбинаций входных сигналов составить таблицу состояний всех активных элементов и провести электрический расчет, а именно:
– оценить потенциалы в точках, указанных на схеме (А, В, С ,D);
– рассчитать все токи схемы и указать их направления;
– рассчитать мощности, которые рассеиваются на резисторах, и мощности, потребляемой всей схемой.
Результаты расчетов свести в таблицы.
Второй раздел - разработка топологии ИМС для выше приведенной схемы
Разработка топологии включает в себя сле
170 руб.
Электроника. Разработка цифровой интегральной микросхемы. 16 вариант.
Studen2341
: 30 августа 2011
Разработка цифровой интегральной микросхемы
Введение
Техническое задание.
1.Электрический расчет цифровой схемы.
2.Разработка топологии интегральной микросхемы.
Заключение.
Используемая литература
Комбинации входных сигналов
Последняя цифра номера студенческого билета 6
Значения входных сигналов
Входы
1 2 3 4
1 1 0 1
0 1 0 1
0 1 1 1
Характеристика материалов пленочных резисторов
Предпоследняя цифра номера
студенческого билета 1
Материал Сплав МЛТ-3
RS 50
250 руб.
Другие работы
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Многоканальные телекоммуникационные системы (часть 1-я). Вариант №5
hellofromalexey
: 19 января 2021
Лабораторная работа № 2.
«Изучение принципов работы линейного регенератора»
1. Цель работы:
Изучение работы регенератора с полным восстановлением временных соотношений.
2. Выполнение работы.
2.1 Получение допуска
2.2 Описание лабораторного макета.
2.3 Защита
3. Ответы на контрольные вопросы.
1. Назначение регенератора?
2. Классификация регенераторов?
3. Поясните отличие регенераторов прямого и обратного действий.
4. Как влияет на структуру регенератора число уровней цифрового линейного кода?
5.
50 руб.
Система социально-психологических методов управления на предприятии
Qiwir
: 30 марта 2013
Содержание.
Место и роль социально-психологических методов в современной организации
Объекты управления социально-психологическими процессами.
Функции управления социально-психологическими процессами
Методы управления социально-психологическими процессами
Эфективность социально-психологических методов управления
5 руб.
Шпоргалки по ткм
volfgang
: 17 июня 2009
1 Сталь. Классификация
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Алюминиевые сплавы и их свойства.
....
Тепломассообмен СЗТУ Задача 16 Вариант 47
Z24
: 1 марта 2026
В деаэратор конденсата ТЭЦ производительностью Gn (деаэратор атмосферного типа, температура воды в баке 102 ºC) поступает возвращенный конденсат (80%) с температурой 70 ºC.
Определить расход пара из отбора, поступающего в деаэратор с энтальпией hот=2700 кДж/кг; КПД деаэратора 0,99. Расход поступающей добавочной питательной воды на покрытие потерь производственного конденсата составляет Gn.n, на компенсацию потерь конденсата на ТЭЦ — 15,6 т/ч, на компенсацию потерь с продувочной водой — 8,3 т/
200 руб.