Навигация

 

 Меню раздела

Цифровая электроника
Логические элементы
Комбинированные элементы
Анализ схем
Таблица истинности и цифровая схема
Логические функции и цифровые схемы
Требуемая функция и реальная функция
Алгебра логики
Переменные и постоянные величины
Законы алгебры логики
Аксиомы и тождества алгебры логики
Функции «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ»
Синтез схем
Нормальные формы записи
Упрощение и преобразование
Метод карт Карно
Расчет логических схем
Задания по схемотехническому проектированию
Семейства схем
Бинарные уровни напряжения
Положительная и отрицательная логика
Свойства схем
ДТЛ-схемы
МПЛ-схемы
ТТЛ-схемы
Стандартные ТТЛ-схемы
Предельные значения и параметры схем
ТТЛ с пониженным энергопотреблением
Шотки-ТТЛ (ТТЛШ)
ТТЛШ с пониженным энергопотреблением
Сравнительная оценка логических элементов
Эмиттерно-связанная логика
Логические элементы на МОП-транзисторах
Логические элементы на р-канальных МОП-транзисторах
Логические элементы на л-канальных МОП-транзисторах
Логические элементы на КМОП-транзисторах
Логические элементы на МОП-транзисторах
Бинарные схемы с временной зависимостью
Классификация триггеров
Не тактируемые триггеры
Триггер на элементах «И-НЕ»
Тактируемые триггеры
ЯБ-триггеры с доминирующим Я-входом
Е-триггер
D-триггер
Триггеры, управляемые по фронту синхроимпульса
RS-триггеры, управляемые по одному фронту
T-триггеры, управляемые по одному фронту
JK-триггеры, управляемые по одному фронту
D-триггеры, управляемые по одному фронту
ЯБ-триггеры, управляемые по обоим фронтам
Ж-триггеры, управляемые по обоим фронтам
Дополнительные триггерные схемы
Временные диаграммы
Характеристические уравнения
Моностабильные ячейки
Элементы задержки


Логические элементы на л-канальных МОП-транзисторах (лМОП)

Логические элементы />МОП-подсемейства строятся на базе самозапира-ющихся л-канальных МОП-транзисторов. Применяют другую технологию изготовления, которая позволяет добиться еще большей плотности упаковки, чем у />МОП-элементов. Это становится возможным благодаря значительно меньшим сопротивлениям каналов. Их значение составляет примерно треть От значений сопротивлений каналов />МОП-элементов. Меньшее сопротивление каналов и меньшие входные емкости в микроструктуре транзисторов приводят к повышению быстродействия.
А/МОП-элементы работают примерно так же быстро, как стандартные ТТЛ-элементы. Их быстродействие составляет порядка 10 не.
Меньшее сопротивление каналов позволяет снизить напряжение питания до 5 В. Это делает возможным совместное использование яМОП-эле-ментов и ТТЛ-элементов. На техническом языке говорят, что они совместимы.
/УМОП-элементы совместимы с ТТЛ-элементами.
Схемы иМОП-элементов аналогичны по структуре схемам />МОП-эле-ментов, только применяются и-канальные МОП полевые транзисторы. На рис. 6.89 приведены две типичные схемы. Левая схема производит при положительной логике операцию И-НЕ, правая — операцию ИЛИ-HE. Соответствующие диапазоны уровней показаны на рис. 6.90.
В следующей таблице приведены важнейшие параметры иМОП-эле-ментов:

 N-MOП-элементы

Рис. 6.89. N-MOП-элементы

Диапазоны напряжения N-MOП-элементов

Рис. 6.90. Диапазоны напряжения N-MOП-элементов

Отдельные логические элементы в виде интегральных микросхем сегодня практически не производятся в я-канальной МОП-технологии. В виде интегральных микросхем производят целые вычислительные системы, например умножители, кодировщики, счетчики. Производство более крупных интегральных микросхем является особенно выгодно с экономической точки зрения.

Похожие статьи