Конструирование модуля ЭВМ для обработки телеметрических данных
2.2 Характеристики ИМС и РЭ
Характеристика интегральных микросхем:
Комплект ИС характеризуется автономностью и функциональной законченностью, унификацией их интерфейса, программируемостью микросхем, их логической и электрической совместимостью. Восьмиразрядная организация, фиксированный набор команд, большой выбор периферийных микросхем позволяет их использовать при создании разл
ичных средств вычислительной техники (устройств локальной автоматики, контроллеров измерительных приборов и периферийных устройств, микро ЭВМ для управления технологическими процессами и измерительными системами). ИС совместимы по входам с микросхемами серий ТЛЛ.
Таблица 1 - Размеры корпусов микросхем
Шифр размера |
Число выводов |
Dmax, мм |
Emax, мм |
A2max, мм |
(L+A)max, мм |
b, мм |
2123.40-2 |
40 |
52 |
14,9 |
5 |
10 |
2,5 |
2121.28-5 |
28 |
37 |
14,9 |
5 |
10 |
2,5 |
2121.28-4 |
28 |
37 |
14,9 |
5 |
10 |
2,5 |
2140.20-2 |
20 |
27 |
7,4 |
5 |
10 |
2,5 |
238.16-2 |
16 |
22 |
7,4 |
5 |
10 |
2,5 |
201.14-1 |
14 |
19,5 |
7,4 |
5 |
10 |
2,5 |
Рисунок 1 - Размеры корпусов микросхем
Микросхема КР580ВМ80А
Микросхема представляет собой параллельное центральное 8-разрядное процессорное устройство с фиксированной системой команд. ИС имеет раздельный 16-разрядный канал адреса и 8-разрядный канал данных. Канал адреса обеспечивает прямую адресацию внешней памяти объемом до 65536 байт, 256 устройств ввода и 256 устройств вывода. 8-разрядное АЛУ МП обеспечивает выполнение арифметических и логических операций над двоичными данными, представленными в дополнительном коде, а также обработку двоично-десятичных упакованных чисел. Содержит 4750 интегральных элементов. Корпус типа 2123.40-2, масса не более 6г.
Рисунок 2 - Микросхема КР580ВМ80А
Таблица 2 - Назначение выводов ИМС КР580ВМ80А
Вывод |
Назначение |
Функциональное назначение |
1, 25-27, 29-40 |
A10, A0-A2, A3-A9, A15, A12-A14, A11 |
канал адреса |
2 |
GND |
общий |
3-10 |
D4-D7, D3-D0 |
канал данных |
11 |
Uio |
напряжение источника питания |
12 |
SR |
установка в исходное состояние |
13 |
HLD |
захват |
14 |
INT |
запрос прерывания |
15, 22 |
C2, C1 |
тактовый сигнал |
16 |
INTE |
разрешения прерывания |
17 |
RC |
прием информации |
18 |
TR |
выдача информации |
19 |
SYN |
сигнал синхронизации |
20 |
Ucc1 |
напряжение питания +5В±5% |
21 |
HLDA |
подтверждение захвата |
23 |
RD |
сигнал "готовности" |
24 |
WI |
сигнал "ожидания" |
28 |
Ucc2 |
напряжение питания +12±5% |
Таблица 3 - Электрические параметры ИМС КР580ВМ80А
Номинальное напряжение питания UN1 |
12В ± 5% |
Номинальное напряжение питания UN2 |
5В ± 5% |
Напряжение высокого уровня импульсов тактовых сигналов |
9 .13 В |
Напряжение низкого уровня импульсов тактовых сигналов |
-0,3 .+0,8 В |
Входное напряжение низкого уровня |
≤0,8 В |
Входное напряжение высокого уровня |
≥3,3 В |
Выходное напряжение высокого уровня |
≥3,7 В |
Выходное напряжение низкого уровня |
≤0,45 В |
Ток потребления от источника питания UN1 |
≤75 мА |
Ток потребления от источника питания UN2 |
≤85 мА |
Ток потребления от источника напряжения смещения подложки |
≤1 мА |
Ток утечки на входах тактовых импульсов |
-10…+10 мкА |
Выходной ток в состоянии "выключено" при UBXN = 0,45 В |
-100…+100 мкА |
Выходной ток в состоянии "выключено" при UBXN = 5,25 В |
-10…+10 мкА |
Ток утечки на входах |
-10…+10 мкА |
Входной ток по каналу данных в режиме "прием" при 0≤UBXN≤0,45 В |
≤ |-0.1| мА |
Входной ток по каналу данных в режиме "прием" при 0,45≤UBXN≤5,25 В |
≤ |-2| мА |
Период следования тактовых импульсов C1, С2 |
0,48 .2 мкс |
Длительность тактовых импульсов С1 |
≤ 60 нс |
Длительность тактовых импульсов С2 |
≤ 220 нс |
Время перехода сигналов С1, С2 из состояния низкого (высокого) уровня в состояние высокого (низкого) уровня |
0…50 нс |
Время задержки сигнала С2 (низкого уровня) относительно сигнала С1 (низкого уровня) |
≥ 0 нс |
Время задержки сигнала С1 относительно сигнала С2 |
≥ 80 нс |
Время задержки сигнала С2 (высокого уровня) относительно сигнала С1 (низкого уровня) |
≥70 нс |
Время задержки распространения сигналов А15 .А0 (низкого уровня) относительно сигнала С2 (высокого уровня) |
≤200 нс |
Время задержки распространения сигналов D7…D0 относительно сигнала С2 (высокого уровня) |
≤220 нс |
Время задержки распространения сигналов D7…D0 и А15 .А0 (высокоимпедансное состояние) относительно сигнала С2 (высокого уровня) |
≤120 нс |
Время установления сигналов D7…D0 относительно сигнала С2 |
≤150 нс |
Время установления сигналов D7…D0 относительно сигнала С1 во время действия сигнала "прием" |
≥30 нс |
Время задержки распространения сигналов ACKRQ относительно сигнала С1 |
≥120 нс |
Время задержки распространения сигнала "синхронизация" относительно сигналов С1 и С2 |
≥120 нс |
Время задержки распространения сигнала "прием" относительно сигнала С2 |
25…140 нс |
Время установления сигнала "готовность" относительно сигнала С2 |
≥120 нс |
Время задержки сигнала "прием" относительно сигналов D7 .D0, А15 .А0 |
≥ 0 нс |
Время задержки распространения сигнала "ожидание"относительно сигнала С1 |
≥120 нс |
Время установления сигнала "запрос прерывания" относительно сигнала С2 |
≥120 нс |
Время сохранения сигнала "запрос захвата", "готовность", "запрос прерывания", относительно сигнала С2 |
≥ 0 нс |
Время задержки распространения сигнала "подтверждение прерывания" относительно сигнала С2 |
≤ 200 нс |
Время задержки распространения сигнала "выдача" относительно сигнала С1 |
≤140 нс |
Время установления сигнала RQ относительно сигнала С2 |
≤ 140 нс |
Другие рефераты на тему «Программирование, компьютеры и кибернетика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Основные этапы объектно-ориентированного проектирования
- Основные структуры языка Java
- Основные принципы разработки графического пользовательского интерфейса
- Основы дискретной математики
- Программное обеспечение системы принятия решений адаптивного робота
- Программное обеспечение
- Проблемы сохранности информации в процессе предпринимательской деятельности