Техническое задание п роектирование силовой части преобразователя
Скачать 2.6 Mb.
|
. Воронин П.А. Силовые полупроводниковые ключи: семейства, характеристики, применение. - Издательский дом “Додэка”,2001. -348с. . Чипинфо [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: http://www.chipinfo.ru/ . Сервер радиолюбителей России [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: http://www.qrz.ru/ . Быстров Ю.А. Электронные приборы и устройства на их основе: Справочная книга / Ю.А. Быстров, С.А. Гамкрелидзе, Е.Б. Иссерлин, В.П. Черепанов. - М.: ИП РадиоСофт, 2002 - 656 с.: ил. . Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Справочник. Т. 2. - М.: ИП РадиоСофт, 2000. - 512с. Приложение 1 Микросхема К155ЛН1 [5] Микросхема представляет собой 6 логических элементов НЕ. Содержит 72 интегральных элемента. Рисунок П1.1 - Условное графическое обозначение Назначения выводов: ,3,5,9,11,13 - входы; ,4,6,8,10,12 - выходы; - общий; - напряжение питания. Таблица П 1.1 - Электрические параметры
Микросхема КР140УД7 [6] Микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности с внутренней частотной коррекцией и защитой выхода от короткого замыкания установкой нуля (балансировкой) с помощью одного резистора. Содержит 35 интегральных элементов. Рисунок П1.2 - Условное графическое обозначение Назначение выводов КР140УД7: 1,2,7,8,13,14 - свободные; 3,9 - балансировка; 4 - вход инвертирующий; 5 - вход неинвертирующий; 6 - напряжение питания -Uп; 10 - выход; 11 - напряжение питания +Uп; 12 - коррекция; Таблица П1.2 - Электрические параметры
Микросхема К594ПА1 [6] Микросхема представляет собой двенадцатиразрядный параллельный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с суммированием токов и предназначена для преобразования двоичного 12 - разрядного кода в аналоговый ток и может быть применена как декодирующее устройство в вычислительной технике. В состав ИС входят операционный (компенсирующий) усилитель, для временной и температурной стабилизации, 12 разрядных токовых ключей и их схемы управления, генераторы разрядных токов и прецизионная резисторная матрица. ИС технологически выполнены на двух кристаллах. Управляются по входу уровнями ТТЛ и КМОП схем и может работать в режимах униполярного и биполярного выходных токов. Источник опорного напряжения внешний. В ИС имеются резисторы обратной связи (выводы 4, 5) для внешнего ОУ, которые обеспечивают работу ЦАП с выходом по напряжению (от 0 до 10 В и 20 В). резистор 10кОм (выводы 1, 2) обеспечивает режим работы с биполярным током (±2.5, ±5, ±10 В). Содержит 177 интегральных элементов. Рисунок П1.3 - Условное графическое обозначение Назначение выводов: 1 - вход сдвига выходного уровня; 2 - выход сдвига выходного уровня; 3 - выход; 4 - обратная связь (Uвых=10 В); 5 - обратная связь (Uвых=20 В); 6 - общий; 7..18 - вход 12…1 разрядов; 19 - напряжение питания (Uп1); 20 - управление логическим порогом; 21 - инвертирующий вход ОУ; 22 - неинвертирующий вход ОУ; 23 - вход эталонного напряжения (Uоп); 24 - напряжение питания (-Uп2) Электрические параметры Номинальное напряжение питания...............................................±5 В ±5%п1………………………………………………………..………...5 В ±5%п2…………………………………………………………..……-15 В ±5% Номинальное опорное напряжение……………………………….10,24 В Входное напряжение низкого уровня: при работе от ТТЛ ИС…………………………………............…... 0,8 В при работе от КМОП ИС………………………………………... 0,3 Выходное напряжение высокого уровня: при работе от ТТЛ ИС……………………………………………...... 2 В при работе от КМОП ИС………………………………….……...…. 0,7 В Ток потребления: от источника питания Uп1………………………………….…...… 25 мА от источника питания Uп2……………………………………..… 35 мА Входной ток высокого уровня.................................................... 0,25 мкА Входной ток низкого уровня....................................................... 0,25 мкА Максимальный выходной ток в униполярном режиме……1,8…2,2 мА Максимальный выходной ток в биполярном режиме…...…..0,9…1,1 мА Ток утечки на выходе……………………………………..……. 1 мкА Дифференциальная нелинейность выходного тока…..-0,024…+0,024% Время установления выходного тока………………………….. 3,5 мкс Абсолютная погрешность преобразования в конечной точке шкалы………………………….……………………..-2…+2 мА Микросхема К555ЛИ6 [7] Микросхема представляет собой два логических элемента 4И. Содержит 48 интегральных элементов. Рисунок П1.4 - Условное графическое обозначение Назначение выводов: 1 - вход Х1; 2 - вход Х2; 3 - свободный; 4 - вход Х3; 5 - вход Х4; 6 - выход Y1; 7 - общий; 8 - выход Y2; 9 - вход Х5; 10 - вход Х6; 11 - свободный; 12 - вход Х7; 13 - вход Х8; 14 - напряжение питания. Электрические параметры Номинальное напряжение питания..................................................5 В±5% Ток потребления при низком уровне выходного напряжения... 4.4мА Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения.... 2.4мА Выходное напряжение низкого уровня.......................................... 0.5В Выходное напряжение высокого уровня....................................... 2.7В Входной ток низкого уровня....................................................... .36мА Входной ток высокого уровня.................................................. 0.02мА Потребляемая мощность…..........................................17.85мВт Микросхема К1533ИЕ7 [8] Микросхемы представляют собой четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик синхронного типа. Содержит 276 интегральных элементов. Корпус типа 238.16-2, масса не более 1.2 г. Рисунок П1.5 - Условное графическое обозначение Назначение выводов: 1-вход информационный D2; 2- выход второго разряда Q2; 3- выход первого разряда Q1; 4- вход “обратный счет” “-1”; 5- вход “прямой счет” “+1”; 6- выход третьего разряда Q4; 7- выход четвертого разряда Q8; 8- общий; 9- вход информационный D8; 10- вход информационный D4; 11- вход стробирования предварительной записи ; 12- выход “прямой перенос” ; 13- выход “обратный перенос” ; 14- вход установки “0” R; 15- вход информационный D1; 16- напряжение питания. Электрические параметры: Номинальное напряжение питания...............................................±5 В ±5% Выходное напряжение низкого уровня ………………………….... 0.4 В Выходное напряжение высокого уровня………………………... 2.5 В Входной ток низкого уровня………………………………..…. мА Входной ток высокого уровня……………………………..…..... 20мкА Входной пробивной ток……………………………………..……. 0.1мА Ток потребления при Uп=5.5В…………………………………. 22мА Время задержки распространения сигнала при включении: от входа 5 до выхода 12, от входа 4 до выхода 13……..………… 27нс от входов 4,5 до выходов 2,3,6,7……………………………...…… 30нс от входа 11 до выходов 2,3,6,7………………………..…………… 42нс от входа 14 до выходов 2,3,6,7………………………..…………… 32нс Время задержки распространения сигнала при выключении: от входа 5 до выхода 12, от входа 4 до выхода 13……………..… 25нс от входов 4,5 до выходов 2,3,6,7………………………………..… 34нс от входа 11 до выходов 2,3,6,7…………………………………..… 38нс Емкость входа……………………………………………………….. 5пФ |