Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Цифровые компоненты

Модели цифровых компонентов  [c.257]

Рис 4.39 Организация питания цифровых компонентов для проведения смешанного аналого-цифрового моделирования  [c.257]

При вычислении логических уровней узлов, к которым подключено несколько цифровых компонентов, принимаются во внимание выходные сопротивления источников сигналов,  [c.259]

Приведем далее описания устройств интерфейса и цифровых компонентов.  [c.259]

Устройства интерфейса включаются между аналоговыми и цифровыми компонентами и выполняют две функции. Во-первых, с их помощью при моделировании электрических процессов в аналоговой части цепи задаются схемы замещения входных и выходных каскадов цифровых компонентов, соединенных непосредственно с аналоговыми компонентами. Во-вторых, они обеспечивают преобразование электрического напряжения в логический уровень и на-  [c.259]


Если аналоговые и цифровые компоненты взаимодействуют в процессе моделирования, устройства интерфейса включаются в схему замещения цепи автоматически, когда они соединяются друг с другом. Для обеспечения такого режима предварительно в библиотеки цифровых компонентов включаются ассоциируемые с каждым компонентом модели устройств интерфейса, оформленные в виде макромоделей. При расщеплении узла интерфейса для автоматического включения устройства интерфейса программа МС7 создает новый цифровой узел. Заметим, что узел интерфейса характеризуется электрическим напряжением, а дополнительный цифровой узел — логическим состоянием.  [c.260]

Итак, каждому реальному цифровому компоненту в программе МС7 ставятся в соответствие  [c.261]

Рис. 6.4. Нелинейная модель входной цепи цифрового компонента Рис. 6.4. <a href="/info/54032">Нелинейная модель</a> <a href="/info/753770">входной цепи</a> цифрового компонента
Цифроаналоговый интерфейс предназначен для преобразования логического уровня выходных сигналов цифровых компонентов ( 1 , О , X , Я , Р или 1 ) в аналоговое напряжение, как показано на рис.  [c.264]

Модели вход/выход, ассоциируемые с каждым цифровым компонентом, имеют тип ию и задаются по формату  [c.267]

Advan ed Sim - программа моделирования смешанных аналого-цифровых устройств, использующая стандарт Spi e для описания моделей аналоговых компонентов и язык Verilog для описания цифровых компонентов  [c.143]

Взглянув на рис. 10.3, вы можете заметить, каким интересным качеством обладает PSPI E при одновременном моделировании аналоговых (резисторы, конденсаторы, транзисторы, источники напряжения аналогового сигнала и т.п.) и цифровых (логические элементы) компонентов. В тех местах, где узловые пункты связывают исключительно цифровые компоненты, моделирование выявляет цифровые состояния (1 или 0). Там, где на узле находится хотя бы один аналоговый компонент, выдаются значения напряжения. Видно, что напряжение на выходе логического элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (X-OR) как раз немногим выше двух вольт. Значит, этот резистор может быть подключен напрямую, то есть без дополнительных формирователей.  [c.218]

Источники питания цифровых компонентов и общий провод. Все цифровые компоненты, используемые программой моделирования, имеют скрытые выводы питания. Для серии микросхем 74хх (ТТЛ) это выводы V и GND, для серии 4000 (КМОП) - VDD и GND. Во время создания списка соединений все эти скрытые выводы автоматически соединяются между собой соответствующим образом, а подаваемые на них напряжения задаются в текстовых полях V и VDD в окне Analog Options. При необходимости эти напряжения можно изменить.  [c.252]


Digital Sim ode является патентованным языком, поэтому устройства, созданные с его помощью, не совместимы с другими программами моделирования, а также не совместимы с цифровыми компонентами, созданными системой Protel для других программ моделирования.  [c.257]

Меню omponent содержит каталог библиотек аналоговых и цифровых компонентов. Каталог имеет иерархическое  [c.14]

Point to End Paths Расчет задержек сигналов во всех путях, подходящих к выбранному цифровому компоненту  [c.52]

Закладка omponent Paletts (рис, 2.3, e) позволяет нанести на схему до 9 списков компонентов для их быстрого нанесения на схему наиболее употребительных аналоговых и цифровых компонентов программа МС7 поставляется с 4 такими панелями, показанными на рис, 2.4.  [c.59]

PRIVATEDIGITAL Создание копий моделей всех цифровых компонентов. При наличии таких копий вариация параметров модели относится только к одному выбранному компоненту, в противном случае ко всем компонентам, имеющим такую модель. При наличии в модели параметра DEV такие копии создаются автоматически независимо от значения параметра PRIVATEDIGITAL No  [c.65]

Создание символа цифрового компонента в виде прямоугольника (блока). Щелчком мыши определяется лееый верхний угол его контура, буксировкой мыши задается положение противоположного угла. Выводы проставляются автоматически на левой и правой сторонах с шагом 0,2 дюйма=5 мм (два шага крупной сетки). Количество выводое зависит от высоты прямоугольного контура (в дальнейшем имеется возможность удалить лишние выводы). Выеоды проставляются на более длинных сторонах прямоугольника  [c.98]

Реальные цифровые ИС в программе МС7 представлены в виде примитивов Uxxx, отражающих их функционирование на логическом уровне, и аналого-цифровых и цифроаналоговых интерфейсов А/Ц и Ц/А, отображающих их входные и выходные каскады (рис. 6.1). В задании на моделирование указываются только примитивы цифровых устройств Uxxx (как при текстовом описании схемы, так и при ее графическом вводе). Если при этом цифровые ИС соединяются непосредственно друг с другом, то блоки интерфейсов во внимание не принимаются. Если же ко входу или к выходу ИС подключен аналоговый компонент, то автоматически включается соответствующий интерфейс. Таким образом смешанные аналого-цифровые цепи состоят из компонентов трех типов 1) аналоговых компонентов 2) устройств сопряжения аналоговых и цифровых компонентов (устройства интерфейса) 3) цифровых компонентов (примитивов).  [c.258]

Моделирование входной цепи реального цифрового компонента с помощью линейной ЯС-цепи, как показано на рис. 6.3, а, не всегда обеспечивает достаточную точность расчетов. Поэтому пользователь должен иметь в своем распоряжении несколько моделей входных цепей логических компонентов, оформляя их в виде макромоделей. В качестве примера на рис. 6,4 представлена нелинейная модель входной цепи ТТЛ — логики, к которой подключено стандартное устройство сопряжения типа Оххх.  [c.264]


Смотреть страницы где упоминается термин Цифровые компоненты : [c.222]    [c.222]    [c.222]    [c.176]    [c.240]    [c.240]    [c.257]    [c.692]    [c.14]    [c.7]    [c.9]    [c.12]    [c.45]    [c.46]    [c.47]    [c.52]    [c.75]    [c.89]    [c.95]    [c.100]    [c.101]    [c.130]    [c.258]    [c.260]    [c.260]    [c.261]    [c.266]   
Смотреть главы в:

Схемотехническое моделирование с помощью Micro-Cap 7  -> Цифровые компоненты


Система проектирования печатных плат Protel (2003) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Каталог типовых аналоговых и цифровых компонентов

Модели цифровых компонентов

Моделирование цифровые компоненты



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте