ci>2(ttl)e 6 UCY 74S424N GENERATOR IMPULSÓW ZEGAROWYCH 00 MIKROPROCESORA MCY 7880 N TANK a XTAL1 XTAL2 RESET-E i U 16 3*UCC 15-]]-XTAL1 RESIN C 2

Podobne dokumenty
S I INSTYTUT TECHNOLOGII ELEK TR O N O W EJ

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

BN /04. Układy scalone typu UL 1601 N. MIKROUKlADY SCALONE. Kategoria klimatyczna dla układów:

jm ST Y T U T TECHNOLOGII E LE K T

P ob 2. UCY 74S416N UCY 74S426N 4-bitowy nadajni k/odbiornik szyny danych. ib UIN "]lh. 11 DSEN 13 do 3. I! Dl 3. 3 di 2

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

4. Dane techniczne 4.1. Pomiar częstotliwości Zakres pomiaru Czas pomiaru/otwarcia bramki/

U 2 B 1 C 1 =10nF. C 2 =10nF

LABORATORIUM. Technika Cyfrowa. Badanie Bramek Logicznych

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Ćwiczenie 23. Temat: Własności podstawowych bramek logicznych. Cel ćwiczenia

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA BADANIE STANDARDOWEJ BRAMKI NAND TTL (UCY 7400)

1. Nadajnik światłowodowy

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Badanie właściwości multipleksera analogowego

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42

Badanie działania bramki NAND wykonanej w technologii TTL oraz układów zbudowanych w oparciu o tę bramkę.

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

Zaprojektowanie i zbadanie dyskryminatora amplitudy impulsów i generatora impulsów prostokątnych (inaczej multiwibrator astabilny).

LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO

SML3 październik

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI REJESTRY

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające

Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Podstaw Elektroniki Cyfrowej Wykonał zespół w składzie (nazwiska i imiona): Dzień tygodnia:

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik telekomunikacji

3. Funktory CMOS cz.1

Tranzystory w pracy impulsowej

Podstawy Elektroniki dla Tele-Informatyki. Tranzystory unipolarne MOS

LABORATORIUM TECHNIKI IMPULSOWEJ I CYFROWEJ (studia zaoczne) Układy uzależnień czasowych 74121, 74123

Ćwiczenie 24 Temat: Układy bramek logicznych pomiar napięcia i prądu. Cel ćwiczenia

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych. Ćwiczenie 4

Badanie układów średniej skali integracji - ćwiczenie Cel ćwiczenia. 2. Wykaz przyrządów i elementów: 3. Przedmiot badań

Data oddania sprawozdania

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL

Wejścia logiczne w regulatorach, sterownikach przemysłowych

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej

BADANIE UKŁADÓW CYFROWYCH. CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych układów cyfrowych serii TTL. PRZEBIEG ĆWICZENIA

Ćwiczenie 22. Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia

WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

Politechnika Białostocka

Generatory kwarcowe Generator kwarcowy Colpittsa-Pierce a z tranzystorem bipolarnym

1. Definicja i przeznaczenie przerzutnika monostabilnego.

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Cyfrowe Elementy Automatyki. Bramki logiczne, przerzutniki, liczniki, sterowanie wyświetlaczem

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A)

UKŁADY CYFROWE. Układ kombinacyjny

Spis treści. Strona 1 z 36

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Porty wejścia/wyjścia w układach mikroprocesorowych i w mikrokontrolerach

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

Laboratorium Asemblerów, WZEW, AGH WFiIS Tester NMOS ów

1.2 Funktory z otwartym kolektorem (O.C)

ELEMENTY RADIOLINII NEC500 W APARATURZE EME NA PASMO 6cm.

seria MCHQ150VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 150W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE

Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 3

Zbudować 2wejściową bramkę (narysować schemat): a) NANDCMOS, b) NORCMOS, napisać jej tabelkę prawdy i wyjaśnić działanie przy pomocy charakterystyk

Stabilizatory liniowe (ciągłe)

Porty wejścia/wyjścia w układach mikroprocesorowych i w mikrokontrolerach

GENERATORY KWARCOWE. Politechnika Wrocławska. Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA BRAMKI. Rev.1.0

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

10. KLUCZE DWUKIERUNKOWE, MULTIPLEKSERY I DEMULTIPLEKSERY CMOS

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

Wzmacniacze operacyjne

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

INSTYTUT TECHNOLOGII E L E K T R O N O W E J

Statyczne i dynamiczne badanie przerzutników - ćwiczenie 2

LUPS-11MEU LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

4. Funktory CMOS cz.2

1. Przeznaczenie testera.

Liniowe układy scalone. Wykład 4 Parametry wzmacniaczy operacyjnych

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Tranzystory unipolarne MOS

MODEL MCHQ185V12B MCHQ185V24B MCHQ185V36B

seria MCHQ80VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 80W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE

Spis elementów aplikacji i przyrządów pomiarowych:

Akustyczne wzmacniacze mocy

LDPS-11ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

ĆWICZENIE 2 Wzmacniacz operacyjny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym.

Scalony analogowy sterownik przekształtników impulsowych MCP1630

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

TECHNIKA CYFROWA ELEKTRONIKA ANALOGOWA I CYFROWA. Układy czasowe

Wzmacniacz operacyjny

Układy, scalone 1111 N. typu UL. Kolektor każdego tranzystora układu jest odizolowany od. podłoża złęczem p-n. W celu z~pewnienia normalnej pracy

ELEKTRONIKA WYPOSAŻENIE LABORATORIUM DYDAKTYCZNEGO POMOC DYDAKTYCZNA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO SERIA: PODSTAWY ELEKTRONIKI

P-1a. Dyskryminator progowy z histerezą

Temat: Scalone przerzutniki monostabilne

Technika Mikroprocesorowa

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Generator relaksacyjny

Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy

Transkrypt:

GENERATOR IMPULSÓW ZEGAROWYCH 00 MIKROPROCESORA MCY 7880 N UCY 74S424N RESETE i U 16 3*UCC RESIN C 2 RCVIN 3 15]]XTAL1 143XTAL2 REACtf 4 UCY 13. 74S424N SYNC 5 123osc ci>2(ttl)e 6 7 g n d 8 3t a n k 11I H l 10 EJ ^2 3'uDD TANK a XTAL1 XTAL2 SYNC o RESIN o RDYlN o ^ ^ $2 o 02(TTL) Rys. 1. Rozkład prowadzeń v/y Rys. 2. Schemat blokowy RESIN wejście RDYIN wejście SYNC sygnał s sygnał UCY 74S428N, 0i centralnej MCY czenia rezonato nia obwodu rezo nej, OSC wyjś z i e 02 i o pozi + 5 V, U0D nap sygnału RESET, RESET sygnału READY, REAOY ynchronizacji z jednos synchronizacji pracy, 02 sygnały zegarów 7880 N, XTAL 1, XTAL2 ra kwarcowego, TANK naowego przy pracy n cie generatora, 0 2(T TL omach logicznych TTL, ięcie zasilania +12 V, wyjście sygnału RESET, wyjście sygnału REAOY, tki centra lnej MCY 7880 N, kontrole ra systemu e sterując e pracą jednostki wyprowad zenia do podłąwyprowadzę nia do podłączea częstotl iwości harmonicz ) sygnał zegarowy o fa Urr napi ęcie zasilania MASA 0 V W S T Ę P N A K A R T A K A TA LO G O W A

2 FUNKCJE UKŁADU Monolityczny, cyfrowy układ scalony TTL UCY 74S424N pełni funkcję generatora impulsów zegarowych dla jednostki centralnej mikroprocesora MCY 7800N odpowiednika 8080A. Wytwarza on dwa przesunięte w fazie sygnały zegarowe 0^ i 0, niezbędne do synchronizacji i sterowania pracy jednostki centralnej mikroprocesora oraz sygnał zegarowy 02/TTL/ o poziomach logicznych TTL, sterujący inne układy wchodzące w skład systemu. Układ zawiera generator stabilizowany rezonatorem kwarcowym dołączanym zewnętrznie. Częstotliwość generowanych drgań zależy od wyboru dołączanego rezonatora kwarcowego i mieści się w granicach 4,5 27 MHz. Wyjście z generatora służy do sterowania innych elementów s y s t e m!. Dodatkowymi funkcjami układu UCY 74S424N są: wewnętrzna synchronizacja sygnałów RESET i READY sterujących jednostkę centralną mikroprocesora, wytwarzanie sygnału sterującego kontroler systemu UCY 74S428N. DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE Napięcie zasilania Napięcie zasilania Napięcie wejściowe Prąd wyjściowy Temperatura przechowywania UCC UDD UI ło ^stg 0,5 7 V 0,5 r 13,5 V 1,5 * 7 V 100 ma 55 * 125 C WARUNKI PRACY UKŁADU Napięcie zasilania Temperatura otoczenia w czasie pracy > UCC ^amb 4,75 V 5,25 11,4 V 12,6 0 i o o

3 ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE. Parametry stałoprądowe / t b = 0 C do 70 C; Ucc = +5 V 5%; UDD = +12 V 5% o ile nie podano inaczej/ Nazwa parametru Symbol Jedn. Prąd wejściowy w stanie niskim Prąd wejściowy w stanie wysokim Ujemne napięcie wejściowe Napięcie wejściowe w stanie niskim Napięcie wejściowe w stanie wysokim Histereza napięcia na wejściu RESIN Napięcie wejściowe w stanie niskim ~1IL h u ~UIL UIL UIH * ) UT+UT * UQL Wartość min. max. Warunki pomiaru ma 0,25 Uj = 0,45 V pa 10 Uj = 5,25 V V 1 Ij = 5 ma V 0,8 V V 2,6 2,0 V 0,25 UCC = 5 v Wejście RESIN Pozostałe wejścia UCC = 5 v Napięcie wyjściowe w stanie wysokim U0H V,4 Ig = 100 PA 1 2 READY, RESET V 3,6 Ig = 100 PA V 'V 0,45 0,45 i» 00^ REaDY, RESET, Ig = 2,5 ma Pozostałe wyjścia I0L = 15 ma Pozostałe wyjścia V 2,4 Ig = 1 ma Maksymalny prąd wyjściowy **) i0s ***) ma 10 60 U0 = 0 v UCC = 5 V Prąd zasilania ma 115 XCC Ucc = 5,25 V ***) Prąd zasilania ma 12 DD UDD = 12)6 V \ Uj napięcie progowe na wejściu RESIN przy narastaniu napięcia wejściowego. LU napięcie progowe na wejściu RESIN przy opadaniu napięcia wejściowego. X*X"'l Wyjścia 0,, nie maję zabezpieczenia przed zwarciem, nie mierzy się prądu zwarciowego dla tych wyjść. Nie może być obciążone maksymalnym prądem jednocześnie więcej niż jedno wyjście. ***\ Prgdy zasilania są mierzone przy m e obrażonych wyjściach

4 4>1 4>2 d>2 (TTL)_ CY ir,j.f_ J\ X J m ł D3 ten % r i *D2 SYNC Y I P WŁ> DRS. DRH Wejścia ll/~ v r B P Y in _ i t j L RESIN *DR tdss P W READY RESET DR Rys. 3. Przebieg sygnałów wejściowych i wyjściowych w układzie ELEKTRYCZNE PARAMETRY DYNAMICZNE /t amb = 0 C ^ 70 C '> U0D = + 12V~ 5%, = + 5 V 5% o ile nie podano inaczej. Przebieg sygnałów wejściowych i wyjściowych na rys. 3/. Nazwa parametru 1 Symbol Jedn 3 Wartość min. max Warunki pomiaru impul Szerokość su 2tcy _ 20 Cl = 20 pf 50 pf impul Szerokość su 0O Opóźnienie narastającego zbocza 0r, względem opadającego 01 Opóźnienie narastającego zbocza 0, względem opad a j ą c e g o [\^ Opóźnienie sygnału 0,, względem 0, /. X '01 '02 '03 5t cy 35 0. 2t cy _ 14 2tcy 2t f e + + 20 Cl. = 20 pf 50 PF CL Cl CL = 20 pf 50 PF = 20 pf 50 pf = 20 pf 50 pf

5... 1.. 2 ' 1 4 5 Czas narastania impulsu i $2 Czas opadania impulsu 0^ i 02 t r 20 CL = 20 pf 50 pf łf Opóźnienie sygnału $2(TTL) względem 0 2 to02 Szerokość impulsu Opóźnienie sygnału względem Czas wyprzedzania sygnału SfSTB przez RDYIN Czas trzymania impulsu RDYIN po impulsie tpw tdss tdrs tdrh 20 CL = 20 pf 50 pf 5 + 5 tcy 15 ćt cy 30 50 _ 4tcy 4tcy 6t cy 0(TTL),C..= 30 pf R7 = 3000" = 600 a, Cj = 15 pf R, = 2 kq,ci = 15 pf R, = 2 ko. Rj = 4 kq,ci = 15 pf R, = 2 kq,cl = 15 pf R, = 2 kq Opóźnienie opadającego zbocza 02 względem sygnału READY i RESET tdr > 25 READY, RESET C. = 10' pf rj = 2 ka Okres oscylatora tclk wartość typowa t *} Maksymalna częstotliwość gene r a t o r a wej Pojemność ściowa ^max MHz 27 CI pf 8 Urr = +5,0 V UDD = +12 V Uyu = 2,5 V f = 1 MHz *) Okres zewnętrznie dołączonego rezonatora kwarcowego Mierzone wyjście /^1 ^2 / >_. 1 CL Mierzone wyjście / 0 2(1TL),OSC r e a d y,r e s e t. STS TB/ Rys. 4. Obciążenia R; wyjść ; pomiarc pomiarowych parametrów letrów d' dyna micznych

6 i ; ' i L I i II i 1 i "o I T CS L. rb osc q»2ittlł RDYIN 'U, I 13 O l C0= 3 MO pf {tylko dla Co 4= V. 1 fosc > 10 MHz 1 11 UCY 74S424 1.0 u 1 RESIN 5,. m 01 MCY «2 788 READY RCSET SYNC Do UCY74S428 Rys. 5. Schemat aplikacyjny układu Obwód rezonaowy jest dołączany do wyprowadzenia 13 tylko przy pracy oscylatora na częstotliwości harmonicznej rezonatora kwarcowego. Wówczas: 0SC 1 2ot flc kwar Parametry rezonatora cowego : c s > C Tolerancja: 0,05%,tam^ = 0i70 C Typ rezonau: szeregowy Pojemność wej.: 20 + 35 pf Rezystancja zastępcza: 75 + 20 Q Moc rozpraszana: 4 mw /min./ Symbol wymiaru Wymiary Qmm] min. nom. max. Kąt stopnie A _ 5,1 _ A1 0,51 b1 0,38 0,5 c 0,20 0,36 0 20,32 e 2,54 e1 7,62. L1 2,54 4,50 ME *i 8,30 0. 015 Rys. 6. Kształt i wymiary obudowy typu A4c 16wyprowadzeniowej T ń s t y t u t"te c h n o l o g i i e l e k t r o n o w e j a i. Lotników 32/46 02668 Warszawa Telex 815647 Tel. 435401 czerwiec 187 Druk Z0INTE ITE zam. *74/87 n.' 0 Cena 60 zł PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE