Смекни!
smekni.com

Зарубежные ИМС широкого применения Чернышева (стр. 26 из 40)

Управляющие интегральные микросхемы для ключевых стабили­заторов представляют собой достаточно сложные схемы с высокой степенью интеграции функций и большим числом компонентов (они могут выполнять до 10 — 13 функций и заменять 200 — 300 дискретных компонентов). Одной из первых монолитных управляющих микро­схем для ключевого стабилизатора была ИМС типа TL497A. В этой ЯМС используется принцип стабилизации напряжения путем изменения частоты повторения импульсов с фиксированной дли­тельностью. Все интегральные схемы* выпущенные позднее, исполь­зуют принцип широтно-пмпульсной модуляции для стабилизации напряжения.

Таблица 2.11. Схемы управления ключевыми стабилизаторами

Тип прибора Выходное напряже­ние, В Входное напряже­ние, В Выходной ток, мА Наличие двухтактно­го выхода Опорное напряжение, В Температур­ный коэффи­циент напря­жения , 10—б /°С Дополнительные функции Частота пере­ключения, кГц Тип корпуса
Мягкий запуск Управле­ние (вклю­чение, вы­ключение) Ограни­чение тока
мини­мальная макси­маль­ная
SL442 Нет 12 — 14 Нет Нет Есть DIP
TDA1060 10,5 — 18 40 Нет 3,72+0,3 100 Есть Есть Есть 100 DIP
МС3420 40 10 — 30 50 Есть 7,8+0,4 80 Есть Есть Нет 5 200 DIP
МС3520
S К 65 60 18 50 Нет 3,72+0,18 Есть Есть Есть 5- 10-2 100
АМ6300 40 100 Есть 2,5 Есть Есть Есть — .
SG1526 40 100 Есть 5±0,05 Есть Есть Есть 1 300 DIP
SG1524
SG2524 40 100 Есть 5±0,2 40 Нет Есть Есть 300 DIP
SG3524
SG1525 40 200 Есть 5 ±0,05 Есть Есть Есть 5-10-2 300
ZN1066 ZN1066E 200 Есть 2,52±0,12 50 Есть Нет Есть 5 -10-3 500 DIP
TL494 41 7 — 40 250 Есть 5±0,25 Есть Есть Есть DIP
МС3421 МС3521 40 40 250 Есть 5 Есть Есть Есть 1 300 DIP
TL497A
TL497M TL497I 30 15 500 Нет 1,22±0,1 Есть Есть Есть DIP
TL497C
TL495 1,5 — 9 500 1,2 Есть Есть Есть DIP
цА540РС (DС) 1,3 — 40 2,5 — 40 1500 Нет 1,245±0,065 100 DIP
DM1605 SMI 605 3 — 30 35 5000 2,5 150 TO-3

Приборы типа SG3524 могут применяться как в двухтактных, так и в несимметричных схемах, в стабилизаторах напряжения любой полярности, в преобразователях напряжения постоянного тока с трансформаторной связью. Интегральная микросхема содержит ИОН, генератор, широтно-импульсный модулятор, триггер — генера­тор управляющих импульсов, два ключевых каскада, схемы ограни­чения тока и запирания стабилизатора напряжения. Микросхема может работать с частотой переключения 100 кГц и обеспечивает нестабильность по току в среднем 0,2 %. Для построения источников питания двухтактного, мостового и последовательного типа с широтно-импульсной модуляцией выпус­кается управляющая схема типа МС3420. На кристалле этой ИМС имеется ИОН, компаратор напряжения, двухтактный генератор на 100 кГц, широтно-импульсный модулятор и схема защиты. Прибор типа SL442 предназначен для ключевых стабилизато­ров напряжения параллельного и последовательного типов. На кристалле ИМС типа TDA1060 кроме источника опорного напряжения с температурной компенсацией размещены генератор пилообразного напряжения, широтно-импульсный модулятор, схема включения и выключения напряжения питания, схема размагничива­ния сердечника, схема регулировки коэффициента заполнения импульсов, вход для внешней синхронизации, схема ограничения тока и защиты от перегрузок. В табл. 2.11 представлены электрические параметры микросхем управления ключевыми стабилизаторами напряжения.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ЦИФРОВЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 3.1. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ ЛОГИЧЕСКИХ

И АРИФМЕТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

В настоящее время зарубежными фирмами выпускается широ­кая номенклатура логических и арифметических ИС, насчитываю­щая несколько тысяч типов. Ниже приведены данные на некоторые широко распространенные биполярные интегральные схемы серии SN74 фирмы Texas Instr. — ведущей фирмы США в области полу­проводниковых ИМС. Большинство ТТЛ ИС других фирм функцио­нально и параметрически повторяют ИС серии SN74 фирмы Texas Instr. Далее, в табл. 3.11, будет приведено соответствие между ИМС серии SN74 и схемами, выпускаемыми другими фирмами США, и дан ряд отечественных аналогов. Существует пять модификаций серии: стандартная серия SN54/74, повышенного быстродействия SN54H/74H, маломощная SN54L/74L, быстродействующая SN54S/74S с диодами — Шоттки и маломощная быстродействующая с диодами Шоттки SN54LS/74LS. Типовые ха­рактеристики этих модификаций приведены в табл. 3.1. В табл. 3.2 приведены уровни входных и выходных напряже­fiift и токов ИМС различных серий. Напряжение питания схем +5 В, потребляемая мощность почти не зависит от частоты переключения, диапазон температуры для серии SN54 составляет — 55н- + 125°С и для серии SN74 0-+70°С. Ввиду большого многообразия типов логических схем по функцнональному назначению рассматриваются только широко распростра­ненные интегральные микросхемы: триггеры (табл. 3.3), мульти­вибраторы (табл. 3.4), схемы временной задержки (табл. 3.5), де­шифраторы (табл. 3.6), сдвиговые регистры (табл. 3.7), счетчики (табл. 3.8), сумматоры (табл. 3.9), умножители (табл. 3.10).

В табл. 3.11 приведено соответствие логических микросхем SN74 фирмы Texas Instr. схемам других фирм, а в табл. 3.12 даны отечественные аналоги серии SN74.

Таблица 3.1. Типовые динамические параметры микросхем

серии SN54/74

Серия ИМС Логические схемы Триггеры
Время задер­жки распро­странения, НС Потребляе­мая мощ­ность, мВт/л. э Работа переключе­ния, пДж Частота переключе­ния, МГц
SN54LS/74LS 9,5 2 19 0 — 46
SN54L/74L 33 1 33 0 — 3
SN54S/74S 3 19 57 0 — 125
SN54/74 10 10 100 0 — 35
SN54H/74H 6 22 132 0 — 50

Примечание, л. э. — логический элемент.

Таблица 3.2. Типовые статические параметры микросхем

серии SN54/74

Серия ИМС U0вых, B U1вых. В U0вх, В U1вх, в I0вых- МА I1вых, МКА С мА ;вх< МКА
SN54/74 0,4 2,4 0,8 2,0 16,0 — 400,0 — 1,6 40,0
SN54LS/74LS 0,5 2,5 0,8 2,0 8,0 — 400,0 — 0,4 20,0
SN54S/74S 0,5 2,5/2,7 0,8 2,0 20,0 — 1000,0 — 2,0 50,0

В таблицах используются следующие термины, определения и буквенные обозначения основных электрических параметров: U3X — входное напряжение низкого уровня;

Uвх — входное напряжение высокого уровня; U0вых~ выходное напряжение низкого уровня;

U1Bblx — выходное напряжение высокого уровня;

Iвх — входной ток логического нуля;

Iвх — входной ток логической единицы;

Таблица 3.3. Триггеры

Тип Макси­мальная рабочая частота, МГц U1вых , В Число входов Kраз tзд.р.ср, НС Pпот, мВт Помехо­устойчи­вость, В Число триггеров в кор­пусе Число выводов корпуса
SN7472J 20 2 <0,8 9 10 40 50 1 1 14
SN7472N 20 2 <0,8 9 20 40 50 1 1 14
SN7473J 20 >2 <0,8 8 40 40 50 1 2 14
SN7473N 20 >2 <0,8 4 10 40 50 1 2 14
SN74LS73AJ (N, W) 30 >2 <0,8 3 20 20 30 2 14
SN7474AJ (N) 25 2 0,7 4 11 40 40 >0,3 2 14
SN7476J fN) 20 >2 <0,8 20 40 100 1 2 16
SN74LS76AN (W) 45 >2 <0,8 5 20 20 30 16
SN74LS78AJ (N, W) 45 >2 <0,8 5 20 20 30 0,3 2 14
SN74104N 1,7 <0,9 10 10 25 120 1
SN74105J (N) 1.7 <0,9 10 10 25 140 1
SN74107J 20 >1,7 <0,9 8 40 40 200 1 2 14
SN74107N 20 >1.7 <0,9 5 10 40 200 1 2 14
SN74LS107AJ (N, W) 45 >1.7 <0,9 5 22 20 30 0,3 2 14
SN74LS109AJ (N) 25 >2 <0,8 5 И 40 40 1 2 16
SN74109J (N) 25 >2 <0,8 5 20 35 75 1 2 16
SN74LS109AW 30 >2 <0,8 5 11 35 30 2 16
SN74110J (N) 20 >2 <0,8 9 20 30 100 1 1 14
SN74111 J (N) 20 >2 <0,8 5 20 30 140 1 2 16
SN74112AJ (N, W) 45 >2 <0,8 5 22 20 30 0,3 2 14
SN74112J (N) 80 >2 <0,8 5 20 5 250 1 2 16
SN74113AJ (N, ,W) 45 £>2 <0,8 5 22 20 30 0,3 2 14
SN74113J (N) 80 >2 <0,8 5 20 5 250 1 2 16
SN74114AJ (N, W) 45 >2 <0,8 5 22 20 30 0,3 2 14
SN74114J (N) 80 >2 <0,8 5 20 5 250 1 2 16

Примечание. Все триггеры J-K-типа за исключением SN74LS74A — D-типа.