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        一些集成電路及實際用途

        更新時間:2023-07-21 點擊量:1496

        在早期的數字時代,邏輯門由晶體管和分立元件制成。巨大的空間占用以及增加的熱量散發問題推動了將電路封裝在緊湊的集成電路中的技術,以容納成百上千個邏輯電路。本文討論了最重要的一些集成電路,并介紹了一些實際用途。

        集成電路(IC)改變了數字電子產品,讓緊湊、強大且可靠的設備的出現成為可能。這些IC為數字電子產品的發展做出了重大貢獻,提供了大量的的邏輯功能和專用電路,并將其劃分為邏輯系列。邏輯系列是指實現邏輯功能的一組IC。邏輯電路通常由相互連接的邏輯門組成,用于執行AND(與)、OR(或)、NOT(非)、XOR(異或)、NAND(與非)、NOR(或非)等邏輯運算。


        邏輯門不作為單獨的元件銷售,而是包含在或多或少的復雜集成電路中。邏輯系列的特點是技術規格,包括電源電壓、開關速度、功耗和噪聲特性。每個邏輯系列都有其特殊性,并且可以根據項目的需要在不同的環境中使用。
        應用廣泛的一些邏輯系列是TTL(晶體管-晶體管邏輯)和CMOS(互補金屬氧化物半導體)。當然還有一些其他的,這里就不討論了。第一種被稱為TTL,是因為輸入和輸出級中都有晶體管。第二種被稱為CMOS,是因為它使用MOSFET。這兩個邏輯系列因其制造技術而有所不同。TTL系列的電源電壓為5V,而CMOS系列的電源電壓在3V至18V之間。兩個系列之間各自邏輯值(真或假)的識別電壓電平也有所不同。不過無論如何,避免上一期文章中所分析的不確定性區域始終是明智的選擇。


        這兩個邏輯系列具有不同的特性,設計人員必須提前了解這些特性,以及其電路所需的規格。

        IC的型號眾多,不可能一一列舉。請注意,不同的IC將NAND、NOR、NOT等門封裝在單個芯片中。作為一個非常普通的示例,圖1顯示了一些具有不同輸入的AND門,具體分類如下:


        TTL


        • 7408:2輸入端四AND門
        • 7411:3輸入端三AND門
        • 7421:4輸入端雙AND門


        CMOS


        • CD4081:2輸入端四AND門
        • CD4073:3輸入端三AND門
        • CD4082:4輸入端雙AND門。
        對于一個電路來說,沒有必要使用IC中的所有邏輯門。邏輯IC設計有多個邏輯門,例如2輸入端四AND門或4輸入端雙AND門,但這并不意味著必須同時使用所有邏輯門。在設計電路時,只使用實現所需功能需要的邏輯門。例如,如果需要實現雙輸入AND邏輯運算,可以使用IC的單個AND門,而不使用其他門。未使用的輸入可以接地。這就提供了在將來需要時將其余邏輯門用于其他功能的可能性,而無需向電路添加額外的外部元件。為了理解邏輯IC的一般工作原理,在上述前提假設以下系統。根據圖2中的邏輯圖,只有當三個應答器都被激活時,配備電子鎖的房屋前門才能打開。該系統由以下模塊組成:
        • 三個NFC標簽和三個解碼器
        • 處理三個輸入的邏輯電路
        • 一個電子鎖。

        有趣的是,要創建該電路不需要使用微控制器,盡管后者肯定是一種更先進的解決方案。微控制器是在邏輯門之后發明的,因此對于簡單的電路來說,自然是選擇使用邏輯IC。該設計存在著許多不同的解決方案。比較好的解決方案是IC 7411(3輸入端三AND門)或CD4073(3輸入端三AND門)。該系統僅使用IC的一個AND門,而另外兩個沒有使用(見圖3中的電路原理圖)。如前所述,建議將未使用的輸入端接地。三輸入AND端口的真值表預測,僅當所有三個輸入均為邏輯1時,才會產生輸出信號1。因此,所有門禁標簽必須同時激活電子鎖。如果卡片未被識別,相應的NFC解碼器必須能夠發送低邏輯信號;如果標簽被正確識別和驗證,則相應的NFC解碼器必須能夠發送高邏輯信號。如圖所示,還提出了一種僅涉及系統邏輯的可能的PCB實現方案。

        與邏輯門相關的IC種類繁多。拋開舊型號不談,當今市場上的邏輯門速度極快且性能,既有TTL類型,也有CMOS類型。在此就不一一列舉和解釋市場上現有的所有類型了。此外,還可根據集成度和構成不同邏輯門的內部元件對其進行細分。設計人員應仔細記錄各種現有型號及其元件系列。

        數字電子產品的IC是操作現代設備和數字系統的基礎。為滿足數字電子產品的多樣化需求,邏輯系列提供了大量的解決方案,并持續推動數字電子產品領域的創新,使得功能越來越強大、越來越復雜,最重要的是,設備越來越小型化。如果系統比較簡單,設計者就不需要使用微控制器;只需邏輯IC就足夠了。 


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