/


а — состояние высокого полного сопротивления; b достоверная информация

Черт. 25


Полные обозначения


1 А(ВС—DE)F

Обозначения с
сокращенными
индексами С и Е*


Типовые формы
сокращений


временные па­раметры

1. Время цикла считывание-запись


  1. Интервал вре- мени между RAS низкого уровня и сигналом записи

  2. Время удер- жания CAS низ­кого уровня после сигнала записи

  3. Время уста­новления сигнала считывания до CAS низкого уровня


*c(RASHL-RASHL)RW

*d(RASHL-WHL)RW

^h(WHL—CASL.H)RW

^su(RLH—CASHL)RW


*c(RASL—RASL)RW

V

^d(RASL-WL)

^h(WL—CASH)

S'

^su(RH-CASL)


*cRW ^d(RAS-W) *RASL—WL ; ^RAS-W

^h(W-CASH) ’ *h(W-CAS)

/

*su(R—CASE) * ^su(R-CAS)




















































































































  1. Интервал времени между

I у CAS низкого ■ уровня и сигна­лом записи

  1. Время удер- жания RAS низ­кого уровня пос­ле сигнала запи­си

  2. Длитель­ность (ширина) импульса записи

  3. Время уста­новления инфор-

- V мации на входе до сигнала записи

  1. Время удер- ; жания информ а-

- ции на входе пос-

0 ле сигнала записи

R Характеристики

L переключения

* '10. Время вы­

борки RAS низ- ; КОГО уровня г •

Время вы- борки CAS низ­кого уровня

  1. Время сох­ранения инфор- мации на выходе после CAS высо­ту кого уровня ■

  2. Время за­прещения на вы- ходе после CAS ’ > высокого уровня J

Я V

Г/Ч.


Полные обозначения


yA(BC^DE)F

^dfCASHL—WHL)RW


6i(WHL— RASLH)RW


6v(VHL-VLH)RV

^su(DXV—WHL)RW


6i(WHL—DVX)RW


*a(RASHL-QZV)RW

^a(CASHL—QZV)RW

A(CASLH-QVX)RW


61is (CASLH—QVZ)RW


Обозначения с
сокращенными
индексами С и Е*


6i(CASL—WL)


6ifWL—RASH)


(WL-WH)


6u(DV—WL)


61(WL—DX)


^a(RASL-QV)


^a(CASL—QV)


(CASH—QX)


*dis(CASH-QZ)


Продолжение

Типовые С1 Ормы
сокращений


^d(CAS—W) ’ ^CASL—WL ’ ^CAS—W

61 (W- RASH) ’ 6i(W-RAS)


w(WL) »

(W)

^su(D-W) ’’


6i(W-D)


Za(RASL) ’

^a(RAS)

^a(CASL)

61 (CAS)

*v(CASH—Q) ;

^(’CAS-Q) ;

6/(CAS)

6iis(CASH—Q) J ^dis(CAS-Q) ’ ^dis(CAS)


* Индекс F только в том случае, если он несет существенную информацию.






















































































































Глава III. ОСНОВНЫЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Раздел I. ЦИФРОВЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В данном разделе рассматриваются комбинаторные и последо­вательностные цифровые интегральные схемы, являющиеся (если не оговорено иное) биполярными и МОП-схемами. Динамические соединения цифровых интегральных схем в данный раздел не вклю­чены.

  1. Обозначение и описание схемы

    1. Обозначение и тип

    2. Технология

Необходимо указать технологию изготовления схемы, например: полупроводниковая монолитная интегральная схема, тонкопленоч­ная интегральная схема, гибридная интегральная схема, микроблок.

Следует также указать особенности полупроводниковой тех­нологии, например, МОП-п-канальная, КМОП, TTL с эффектом Шоттки либо I2L.

    1. Обозначение корпуса

      1. Обозначение МЭК и/или национальное обозначение га­баритного чертежа или чертеж нестандартного корпуса, включая нумерацию выводов.

      2. Основной материал корпуса, например, керамика, пласт­масса, стекло.

      3. Обозначение выводов, номера выводов и выполняемые

  1. Функциональное назначение

    1. Блок-схема

Должна быть приведена блок-схема или эквивалентная инфор­мация с цифровой интегральной схемой.

П ример:

Ц

1 — вход 2; 2 — вход 1; 3 — ис­точник питания; 4 — выход.; 5 — цифровая интегральная схема с двумя входами; 6 — вывод зазем­ленияРазличают следующие выводы:

  1. выводы питания, т. е. выводы, предназначенные для подсое­

динения к источникам питания;

  1. выводы входа и выхода, т. е. выводы, на которые подаются или с которых снимаются сигналы. Под термином «сигнал» подра­зумевается как импульс, так и более сложная форма сигнала;

  2. при необходимости для управления и изменения характери­стик схемы могут использоваться другие выводы;

  3. неиспользуемые выводы,

На блок-схеме должна быть указана функция каждого внешне­

го соединения и, если это не приведет к неправильному толкова­нию, могут быть указаны номера выводов. Если корпус содержит металлические части, то необходимо оговорить любое подсоедине­ние их к внешним элементам. В случае необходимости можно ука­зать подсоединение всех соответствующих внешних электрических элементов.

В качестве дополнительной информации может быть приведена

полная электрическая схема, однако указывать значения парамет­ров компонентов-схемы необязательно.

  1. Описание функции

Должна быть оговорена выполняемая схемой функция, напри­

мер, в форме таблицы состояний.

Пример.

Таблица состояний цифровой интегральной схемы с двумя вхо­дами, осуществляющей функцию И—НЕ (ИЛИ—НЕ).

Вход 1


Вход 2


Выход



Если не оговорено иное, Н и L относятся к напряжению.

  1. Сложные структуры

При необходимости для сложных структур, заключенных в один корпус, должны быть указаны возможные внешние межсоедине­

ния выводов, внешние элементы, такие, как резисторы нагрузки

а также выполняемая при этом основная функция.

  1. Предельно допустимые значения параметров

Согласно пп. 3.1—3.4, если проводятся максимальные и/или ми­нимальные значения, изготовитель должен указать, идет речь об абсолютном или алгебраическом значений.Предельно допустимые значения параметров должны обеспечи­вать работу интегральной схемы в заданном диапазоне рабочих температур. Если предельно допустимые значения зависят от тем­пературы, такая зависимость должна быть оговорена.

  1. Напряжения и токи в статическом режиме

    1. Предельно допустимое (ые) значение (я) статическо­го (их) напряжения (ий) на выводе (ах) питания относительно заданной электрической контрольной точки (см. примечание).

    2. При необходимости предельно допустимое значение нап­ряжения между заданными выводами питания (см. примечание).

    3. Если требуется несколько источников питания, должно быть указано, имеет ли значение порядок подключения источников питания, и если да, то какая последовательность должна быть ука­зана.

    4. Если ток на каком-либо выводе недостаточно ограничен предельно допустимым значением напряжения, то для данного вы­вода должно быть также указано предельно допустимое значение тока (см. примечание).

    5. В случае необходимости, указываются предельно допу­стимые значения статического режима на выводах входа и/или выхода.

Примечание. Если используется несколько источников питания, может возникнуть необходимость оговорить комбинацию предельно допустимых зна­чений напряжений и токов для этих источников питания.

  1. Напряжения и токи в переходном режиме

    1. Если значения, приведенные в пп. 3.4.1, 3.1.2 и 3.1.4, мо­гут быть превышены в переходном режиме, то допустимые превы­шения и их длительность должны быть оговорены.

    2. Предельно допустимые значения входных и/или выходных напряжений и токов и, при необходимости, временные ограниче­ния в заданных наиболее неблагоприятных условиях.

  2. Температура

    1. Минимальное и максимальное рабочие значения темпера­туры окружающей среды или в контрольной точке микросхемы.

    2. Минимальная и максимальная температура хранения.

  3. Способность схем выдерживать короткое замыкание

В случае необходимости следует указывать максимальную дли­тельность короткого замыкания между каждым выводом выхода и любым выводом питания (или выводом заземления) в заданных наиболее неблагоприятных рабочих условиях.

  1. Рекомендуемые рабочие условия (в заданном диапазоне ра­бочих температур)

Диапазон напряжения (ий) питания должен задаваться через номинальное значение плюс-минус заданное допустимое от-




клонение (плюсовой и минусовой допуски могут быть неодинако­выми и должны быть заданы).

Номинальные значения и допустимые отклонения (допуски) должны быть выбраны- из значений, приведенных в ГОСТ 29106 МЭК 748—1, Гл. VI, п. 6.

  1. Требования к входному импульсу, уровни напряжения и/или

|

тока,

юрмы волны импульсов и,*при необходимости, временные

диаграммы входных сигналов.

  1. В случае необходимости, условия смещения напряжения и/или тока на всех выводах входа в статическом режиме.

  2. В случае необходимости, условия смещения напряжения и/или тока на всех выводах выхода в статическом режиме.

  3. В случае необходимости, значения внешних полных сопро­тивлений, требуемых на выводах входа и выхода.

  4. Требования к импульсам генератора (ов) тактовых импуль­сов. При необходимости, такие условия должны включать уровни напряжения, форму волны импульсов и временные соотношения

импульсов.

  1. Статические, электрические характеристики биполярных ин­тегральных схем

Каждая электрическая характеристика, приведенная в п. 5 должна быть задана при определенных наиболее неблагоприят­ных электрических условиях с учетом рекомендуемого диапазона напряжения (ий) питания, как указано в п. 4.1, и:

  1. в заданном диапазоне рабочих температур или

  2. при температуре 25С и при максимальном и минималь­ном значении рабочей температуры.

  1. Основные характеристики напряжения цифровых сигналов

Характеристики напряжения цифровых сигналов представлены четырьмя диапазонами. Таким образом, необходимо указывать во­семь значений напряжений.

Для каждого состояния регулируемого напряжения определяют ' два диапазона: гарантированный диапазон на выходе и допусти­мый диапазон на входе. Всякое поданное на входы напряжение в пределах допустимого диапазона вызывает на выходе напряжение ' в пределах гарантированного диапазона, которое соответствует ре­зультирующему состоянию, указанному в таблице состояний. Не­обходимо, таким образом, указывать следующие характеристики напряжения:

Кона — наиболее положительное (наименее отрицательное) зна­чение гарантированного диапазона напряжения высоко­го уровня на выходе.

Примечание. На практике во многих случаях с целью упрощения Гона і можно принять равным наиболее положительному значению наиболее положи- < тельного напряжения питания (или нулю, если используется только отрицатель

­ное напряжение питания). Под этим условием подразумевается, что значение Voha не оговаривается;

Уонв — наименее положительное (наиболее отрицательное) зна­чение гарантированного диапазона напряжения высо­кого уровня на выходе»;

Vola —наиболее положительное (наименее отрицательное) зна­чение гарантированного диапазона напряжения низко­го уровня на выходе;

Volb — наименее положительное (наиболее отрицательное) зна­чение гарантированного диапазона напряжения низко­го уровня на выходе.

Примечание. На практике во многих случаях с целью упрощения VOLB> можно принять равным наиболее отрицательному значению наиболее отрица­тельного напряжения питания (или нулю, если используются только положи-^ тельные напряжения питания). Под этим условием подразумевается, что зна­чение Volb не оговаривается;