Сравнительный анализ аналоговых интегральных схем ОУ с использованием справочной литературы.

Практическая работа №1.

Построение типовых схем электронных устройств с ис­пользованием операционных усилителей.

Самостоятельная работа

Рекомендуемая литература:

1. Б.К. Нестеренко «Интегральные операционные усилители. Спра­вочное пособие по применению». М. Энергоиздат 1982.

2. Ф.И. Вайсбурд и др. «Электронные приборы и усилители» М. Комкнога 2007 456 - 465с.

Рекомендуемая литература:

1. В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев «Электроника». М. Высшая школа 1991. стр. 352-369; 610-614.

2. Обосновать выбор ОУ для выходного усилителя звуковой частоты.

Обосновать выбор ОУ для полосового фильтра заданного диапазона частот.


 

Раздел 3. Логические элементы и устройства на их основе. Тема 3.1. Логические элементы И, ИЛИ, НЕ, И - НЕ, ИЛИ -НЕ их характеристики и принцип построения. 1. Логические элементы.

Для обработки цифровой информации применяются элементы, вход­ные и выходные сигналы которых могут принимать только два значения. Считается, что этим значениям сигнала условно соответствуют два уровня напряжения - логическая «1» и логический «О». Элементы, осуществляющие простейшие операции с такими двоичными сигналами, называют логически­ми. Логические элементы (ЛЭ), соединяемые определенным образом между собой, позволяют создавать сложные системы обработки информации. Тео­ретической основой таких систем является алгебра логики, разработанная в середине девятнадцатого века английским математиком Дж. Булем.

  Над переменными х в алгебре логики можно производить определен­ные операции по установленным правилам. Основными операциями алгебры логики являются:

 

Переменная величина х в алгебре логики может принимать только два значения х = 1 (логическая единица); х = 0 (логический нуль). Символы 1 и О означают логические состояния входных переменных на логическую схему. Каждой переменной х в алгебре логики соответствует инверсия переменной X (читается как не х). переменная и ее инверсия одновременно существуют обязательно в противоположных логических состояниях.

Необходимо отметить, что если при реализации схемно - техниче­ских решений логических элементов мы пользуемся положительным уров­нем напряжения, то такие элементы работают в положительной логике, а ес­ли для схемно - технических решений логических элементов мы пользуемся


 

отрицательным уровнем напряжения (относительно какого - то общего по­тенциала, например заземляющего проводника), то такие логические элемен­ты работают в отрицательной логике, в целом возможны 4 варианта:

1. положительная логика при положительном напряжении питания

2. положительная логика при отрицательном напряжении питания

3. отрицательная логика при положительном напряжении питания

4. отрицательная логика при отрицательном напряжении питания

 

 

Из сравнения данных таблиц видно, что в положительной логике уро­вень логической единицы соответствует высокому значению сигнала (напря­жения), а уровень нуля - низкому значению уровня (напряжения) или его от­сутствию.

В отрицательной логике наоборот уровень «1» соответствует низкому значению, а уровень «0» - высокому.

Из этого следует, что операция ИЛИ: (y=x1+x2 ) в положительной логике соответствует операции И ( ) в отрицательной логике и на­оборот. В этом проявляется принцип двойственности алгебры логики.

Основные соотношения, правила и теоремы алгебры логики