Сквозной ток при переключении цифровых микросхем: механизм образования и влияние на помехи в системе питания, Статическая помехоустойчивость микросхем - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

сквозные токи выходных каскадов ттл-схем

Рис. 1. Сквозные токи выходных каскадов ТТЛ-схем

Наиболее существенными причинами значительных перепадов токов являются сквозные токи, которые существуют в выходных каскадах ЦИС (особенно в ТТЛ). Рассмотрим работу выходного каскада ТТЛ-схем (рис. 1). Выходной каскад включает в себя составной инвертор. На стадии переключения инвертора узловой момент состоит в том, что оба ключа в определенный момент оказываются замкнуты. Это объясняется невозможностью быстрого выхода транзисторных ключей из режима насыщения.

Статическая помехоустойчивость микросхем

Статическая помехоустойчивость - при воздействии постоянных напряжений.

Рассмотрим (рис. 2) временную диаграмму переключения ИМС из состояния логического 0 в состояние логической 1.

статическая помехоустойчивость

Рис. 2. Статическая помехоустойчивость

На графике можно отметить ряд характерных уровней напряжения:

    - UПор - Пороговый уровень переключения микросхемы. При его достижении микросхема переходит из одного логического состояния в другое; - U 0Ст. пу - Уровень статической помехоустойчивости относительно уровня 0; - U 1Ст. пу - Уровень статической помехоустойчивости относительно уровня 1.

Пороговый уровень рассчитывается через статические уровни 0 и 1:

UПор = 0,5- (U 0 + U 1).

Уровни статической помехоустойчивости при этом рассчитываются следующим образом:

U 0Ст.Пу = UПор - U 0; U 1Ст.Пу= U 1 - UПор.

Как видно |U 0Ст.Пу| = |U 1Ст.Пу| = UСт.Пу.

Похожие статьи




Сквозной ток при переключении цифровых микросхем: механизм образования и влияние на помехи в системе питания, Статическая помехоустойчивость микросхем - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

Предыдущая | Следующая