Разработка многоканального генератора импульсных сигналов (амплитуда импульсов аналогового канала - 15*0.4В, длительность - 3*10 мкс), страница 5

tи1 = tи2 =C3*R*ln(Eп/(Еп-Uпор))

tи 1=0.33×C3×R

  C3 = 3.04 нФ.   

C3 (Е24) = 3 нФ.

Частота кварца ZQ1 равна:

Т= tи1 + tи2 =20 мкс.

f=1/T=50 кГц.

tвосст =C3* Rвых`1` * = 5.742 мкс  t и2 =  10 мкс. 

3.2.2. ППЗУ

Используется ППЗУ 556РТ11 .

Матрица прошивки ППЗУ 556 РТ11:

такт

адрес

данные

A4

A3

A2

A1

A0

Y1

Y0

1

0

0

0

0

1

0

1

2

0

0

0

1

0

0

1

3

0

0

0

1

1

0

1

4

0

0

1

0

0

0

0

5

0

0

1

0

1

0

1

6

0

0

1

1

0

0

1

7

0

0

1

1

1

0

1

8

0

1

0

0

0

0

1

9

0

1

0

0

1

0

1

10

0

1

0

1

0

0

0

11

0

1

0

1

1

0

1

12

0

1

1

0

0

0

1

13

0

1

1

0

1

0

1

14

0

1

1

1

0

0

1

15

0

1

1

1

1

1

0

16

1

0

0

0

0

0

0

17

1

0

0

0

1

0

0

18

1

0

0

1

0

0

0

19

1

0

0

1

1

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

Неиспользованные адресные входы подсоединены к «земле».     

3.3. Временные диаграммы МГИС средней степени интеграции

Заключение

В курсовом проекте были разработаны два варианта многоканального генератора импульсных сигналов.   Оба устройства удовлетворяют условиям технического задания.

Многоканальный генератор импульсных сигналов может использоваться в современных электронных системах. Возможность подключения к генератору, выполненного на элементах малой степени интеграции, устройств с различной логикой (ТТЛ, КМОП, ЭСЛ), расширяет область его применения. Генератор на элементах высокой степени интеграции являет собой решение формирования импульсных сигналов при малой элементной базе и с возможностью задания большого количества возможных вариантов получаемых сигналов.


Функциональная схема 1го варианта


Здесь принципиальная


Спецификация элементов (часть I)