Jellemzői alkalmazása CMOS chipek

Az első és legfontosabb jellemzője a CMOS chipek nagy bemeneti ellenállással ezen áramkörök. Ennek eredményeként az input a CMOS chip lehet kiváltani bármilyen stressz, beleértve felével egyenlő a hálózati feszültség és a rajta tárolt elég hosszú. Amikor alkalmazni a fél bemenetet chip CMOS teljesítmény tranzisztorok nyitjuk a felső és az alsó kart a kimeneti fokozat áramkör, kapott CMOS chip kezd fogyasztani elfogadhatatlanul nagy áram, és károsodhat. [3] Következtetés: A bemenetek digitális CMOS IC-k minden esetben nem maradhat független!

A második funkció a CMOS chipek, hogy tudnak dolgozni a kikapcsolás. Ezek azonban gyakrabban dolgoznak, mint a rossz. Ez a funkció miatt a szerkezet a bemeneti fokozat CMOS áramköröket. Teljes áramkör diagramja CMOS inverter ábrán látható 4.7.

Jellemzői alkalmazása CMOS chipek
4.7 ábra. Teljes áramkör diagramja CMOS inverter

A diódák VD1 és VD2 kerülnek bevezetésre, hogy megvédje a bemeneti fokozata az bontás statikus elektromosság. Ugyanakkor, amikor az a bemenetére CMOS IC-k nagy potenciállal át a dióda VD1 lesz a chip tápbusztól, és ahogy fogyaszt elég egy kis áram, a CMOS chip működni kezd. Azonban bizonyos esetekben ez nem lehet elég erő a chip teljesítmény. Ennek eredményeként, a CMOS chip meghibásodhat. Következtetés: A helytelen kezelése CMOS áramkörök, gondosan ellenőrizze az áramkört. különösen a következtetéseket a házban. Ha rosszul forrasztott negatív kimeneti teljesítménye a potenciális eltér a teljes kapacitása a vezeték áramkör.

A harmadik jellemző a CMOS chipek kapcsolódó parazita diódák VD3 és VD4, amely lehet szúrni, ha nem megfelelően van csatlakoztatva áramforrás (TTL zseton ellenálljon pillanatnyi polaritású áramforrás). Védelmére CMOS IC polaritású tápfeszültség áramkör kell biztosítani védő dióda.

A negyedik jellemzője a CMOS chip mdash áram folyik az áramkörben, amikor átkapcsol a nulla állapotból a szinguláris és fordítva. Ennek eredményeként az átmenet TTL chipek A chip CMOS analóg drámai módon megnöveli a zajszintet. Bizonyos esetekben fontos, és szükséges, hogy lemondanak a CMOS chipek javára TTL vagy BICMOS áramkörök.

A logikai szintjeit CMOS chipek

CMOS logikai szintek chipek jelentősen eltérnek szinten a TTL logikai áramkörök. Ha nincs terhelés kimeneti feszültsége a CMOS chip egybeesik a tápfeszültség (logikai egy szint) vagy közös vezeték potenciális (logikai szint nulla). Amikor a terhelési áram növeli a feszültséget a logikai egységek csökken 2,8 V (Us = 15 V) a tápfeszültség. Megengedett feszültségszint kimeneti digitális CMOS áramkör (IC sorozat K561) a pyativoltovom teljesítmény ábrán látható 4.8.

Jellemzői alkalmazása CMOS chipek
4.8 ábra. A szinteket a logikai jelek a kimeneten a digitális CMOS IC-k

Mint korábban említettük, a bemeneti feszültség digitális IC-k, míg a hozam általában megengedett tág határok. CMOS chipek megállapodtak abban, hogy 30% -át az állomány. A határait egy logikai nulla szinten, és egységek CMOS chipek pyativoltovom teljesítmény ábrán mutatjuk be 4.9.

Jellemzői alkalmazása CMOS chipek
4.9 ábra. A szinteket a logikai jeleket a bemeneti digitális CMOS IC-k

Ha csökkenti a feszültséget logikai nulla és logikai meg lehet határozni a határ ugyanúgy (split tápegység 3).

Kapcsolódó cikkek