• Nie Znaleziono Wyników

Mikroelektronika - układy mikrorocesorowe, pamięci półprzewodnikowe; Generator impulsów zegarowych do mikroprocesora MCY 7880 N - Digital Library of the Silesian University of Technology

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mikroelektronika - układy mikrorocesorowe, pamięci półprzewodnikowe; Generator impulsów zegarowych do mikroprocesora MCY 7880 N - Digital Library of the Silesian University of Technology"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

RESET-E i U 163*UCC RESIN C 2 15-]]-XTAL1 RCVIN £ -3 14-3-XTAL2 REACtf£ -4 UCY 13.

74S424N 3-t a n k

SYNC £ •5 12-3-osc ci>2(TTL)E 6 11-I H l

STSTB£ -7 10EJ ^2

g n d£ ■8 9-3'uDD

TANK a XTAL1 XTAL2

Rys. 1. Rozkład prowadzeń

SYNC o RESIN o

RDYlN o

^ °

^ — ° $2 o 02(TTL)

v/y— Rys. 2. Schemat blokowy

RESIN - wejście RDYIN - wejście SYNC - sygnał s STSTB - sygnał UCY 74S428N, 0i centralnej MCY czenia rezonato nia obwodu rezo nej, OSC - wyjś z i e 02 i o pozi + 5 V, U 0D - nap

sygnału RESET, RESET sygnału READY, REAOY ynchronizacji z jednos

synchronizacji pracy , 02 “ sygnały zegarów 7880 N, XTAL 1, XTAL2 ra kwarcowego, TANK - nansowego przy pracy n cie generatora, 0 2(T TL omach logicznych TTL, ięcie zasilania +12 V,

- wyjście - wyjście tki centra kontrole e sterując - wyprowad wyprowadzę a częstotl ) - sygnał Urr - napi

M A S A - 0

sygnału RESET, sygnału REAOY, lnej MCY 7880 N, ra systemu

e pracą jednostki zenia do podłą- nia do podłącze- iwości harmonicz-

zegarowy o fa- ęcie zasilania V

W S T Ę P N A K A R T A K A T A L O G O W A

(2)

FUNKCJE UKŁADU

Monolityczny, cyfrowy układ scalony TTL - UCY 74S424N pełni funkcję generatora impulsów zegarowych dla jednostki c e n t r a l ­ nej mikroprocesora MCY 7800N - odpowiednika 8080A.

Wytwarza on dwa prz esunięte w fazie sygnały zegarowe 0^ i 0£, niezbędne do synchronizacji i sterowania pracy jednostki c e n ­ tralnej mikropr oce sora oraz sygnał zegarowy 0 2 / T T L / o p o z i o ­ mach logicznych TTL, sterujący inne układy wchodzące w skład systemu.

Układ zawiera generator stabilizowany rezo natorem kwarcowym dołączanym zewnętrznie. Częstotliwość generowa ny ch drgań z a l e ­ ży od wyboru dołączanego rezonatora kwarcow ego i mieści się w granicach 4,5 - 27 MHz. Wyjście z generatora służy do s t e r o ­ wania innych ele mentów s y s t e m ! .

Dodatkowymi funkcjami układu UCY 74S424N są:

- wewnętrzna synchronizacja sygnałów RESET i READY sterujących jednostkę centralną mikroprocesora,

- wytwarzanie sygnału STSTB sterującego kontroler systemu UCY 7 4 S 4 2 8 N .

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania UCC -0,5 - 7 V

Napięcie zasilania U DD -0,5 r 13,5 V

Napięcie- wejściowe U I -1,5 * 7 V

Prąd wyjściowy ło 100 mA

Temperatura p r z e c h o ­

wywania ^stg “55 * --125°C

WARUNKI PRACY UKŁADU

Napięcie zasilania UCC 4,75 V • 5,25

- > 11,-4 V 12,6

Temperatura otoczenia

w czasie pracy ^amb 0 i o o

(3)

ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE. Parametry stałoprądowe /•t b = 0°C do 7 0 ° C ; U cc = +5 V - 5%; U DD = +12 V - 5% o ile nie podano inaczej/

Nazwa parametru Symbol J e d n . Wartość Warunki m i n . m a x . pomiaru Prąd wejściowy

w stanie niskim ~ 1 IL mA - 0,25 Uj = 0,45 V Prąd wejściowy

w stanie wysokim h u pA - 10 Uj = 5,25 V Ujemne napięcie

wejściowe ~U IL V - 1 -Ij = 5 mA

Napięcie wejściowe

w stanie niskim U IL V - 0,8 UCC = 5 v Napięcie wejściowe

w stanie wysokim U IH V V

2,6 2,0

Wejście RESIN Pozostałe wejścia Histereza napięcia

na wejściu RESIN

* )

U T+-U T- * V 0,25 -

U CC = 5 v Napięcie wejściowe

w stanie niskim

Napięcie wyjściowe w stanie wysokim

°1 ’ °2

UQL

U0H

V

' V

V 9,4

0,45

0,45

i » 0 0 ^ ’ R EaDY , R E S E T , STSTB

Ig = 2,5 mA

Pozostałe wyjścia I0L = 15 mA

Ig = -100 PA

R E A D Y , RESET V 3,6 - Ig = -100 PA

Pozostałe wyjścia V 2,4 - Ig = -1 mA

Maksymalny prąd wyjściowy

**) i0S

***) XCC

mA 10 60 U 0 = 0 v U CC = 5 V

Prąd zasilania mA 115 U cc = 5,25 V

Prąd zasilania ***)

DD mA 12 U DD = 12)6 V

\ ______

Uj napięcie progowe na wejściu RESIN przy n a r a s t a n i u n a- pięcia wejściowego. LU napięcie progowe na wejściu RESIN przy opadaniu napięcia wejściowego.

-X- *X- "'l

Wyjścia 0,, nie maję zabezpieczenia przed zwarciem, nie mierzy się prądu zwarciowego dla tych wyjść. Nie może być obciążone maksym aln ym prądem jednocześnie więcej niż jedno wyjście.

* * * \

Prgdy zasilania są mierzone przy m e o b r a ż o n y c h wyjściach

(4)

CY

ir ,J .f_

4>1 4>2

d>2 (TTL)_

SYNC __

J\-

X J m

ł D3 ten r -

STSTB

-Ł>-P W

Y

DRS.

%

i I

* D2

t DSS

DRH

W e j ś c i a ll/~ —--- — v r - B P -Y in _ i t ________________ j

L

RESIN READY RESET

*DR

DR

P W

Rys. 3. Przebieg sygnałów wejściowych i w yj ści owyc h w układzie ELEKTRYCZNE PARAMETRY DYNAMICZNE /tamb = 0 C ^ 70 C '> U0D

= + 12V~ 5%, = + 5 V - 5% o ile nie podano inaczej. Przebieg sygnałów wejściowych i wyjściowych na rys. 3/.

Nazwa parametru S y m ­

bol Jedn

— 3—

Wartość m i n . max

Warunki pomiaru 1

Szerokość impul­

su

Szerokość im pu l­

su 0 O

Opóźnienie n a r a ­ stającego zbocza 0r, względem o p a ­ dającego 0 1

Opóźnienie n a r a ­ stającego zbocza 0, względem opa- d a j ą c e g o [\ ^

Opóźnienie s y g n a ­ łu 0,, względem 0,

/. X

'01

'02

'03

ns

ns

ns

ns

ns

2tcy _

9 - Cl = 20 pF - 50 pF

-20 ns 5tcy

9 - C l. = 20 pF - 50 PF -35 ns

0 . -

C L = 20 pF - 50 PF 2tcy _

9 C l = 20 pF - 50 pF -14 ns

2tcy 9

| f e 2t + 9 + 20 ns

C L = 20 pF - 50 pF

(5)

... 1 .. 2 ' 1 4 5 Czas narastania

impulsu i $ 2 tr ns - 20 C L = 20 pF - 50 pF Czas opadania

impulsu 0^ i

02

ł f ns - 20 C L = 20 pF - 50 pF Opóźnienie s y g n a ­

łu $2(T T L ) w z g l ę ­

dem 0

2

tO 0 2 ns -5 + 5

0 9 (TTL),C. .= 30 pF R7 = 3000"

= 600 a Szerokość impulsu

STSTB t PW ns tcy

9 -15 ns

- STSTB, Cj = 15 pF R, = 2 k Q

R 2 = 4 kQ Opóźnienie sygnału

STSTB względem tDSS ns

ćtcy 9 -30 ns

6tcy 9-

STSTB,Ci = 15 pF R, = 2 kO.

Rj = 4 k Q Czas wyprzedzania

sygnału SfSTB

przez RDYIN tDRS ns 50 ns - _ -4tcy

9

-

STSTB , Ci = 15 pF R , = 2 k Q

R2 = 4 kQ Czas trzymania im­

pulsu RDYIN po im­

pulsie STSTB tDRH ns 4tcy

9 - STS TB, CL = 15 pF R, = 2 kQ

R 2 = 4 k Q Opóźnienie o p a d a ­

jącego zbocza 02 względem sygnału

READY i RESET tDR ns > - -25 ns

- READY, RESET C. = 10' pF rJ = 2 k a R 2 = 4 k Q

Okres oscylatora tCLK ns wartość typowa

t * } -

Maksymalna c z ę ­ stotliwość gene- ■

r a t o r a ^max MHz 27 -

Pojemność w e j ­

ściowa C I pF 8 Urr = +5,0 V

UDD = +12 V Uyu = 2,5 V f = 1 MHz

*) •

Okres zewnętrznie dołączonego rezonatora kwarcowego

Mierzone w y jś c ie £>_.

/^1 ^ 2 / “ 1 CL

M i e r z o n e wyjście / 0 2(1TL),OSC

r e a d y, r e s e t. STS TB/

Rys. 4. Obciążenia

; pomiarc letrów d'

micznych

R-; wyjść pomiarowych parametrów dyna-

(6)

i— — ;— - '

i L |

I i

— II -i 1

i "o

I T CS L. rb___

osc -■

q»2iTTLł—

RDYIN— - 'U,

I 13

O l

Co

4 =

V. 1

C0= 3 M O pF {tylko dla

fOSC > 10 MHz 1 UCY 11_____

74S424 1.0____

u

1

RESIN 5,

.- m ---

0 1 MCY

«¿2 -788°

READY RCSET SYNC

STSTB Do

UCY74S428

Obwód rezonansowy jest d o ­ łączany do wyprowadzenia 13 tylko przy pracy oscylatora na częstotliwości h a r m o n i c z ­ nej rezonatora kwarcowego.

W ó w c z a s :

1 c s > C

0SC 2ot flC

Parametry rezonatora k w a r ­ cowego :

Tolerancja: 0 , 05% , tam^ = 0-i70°C Typ rezonansu: szeregowy

Pojemność wej.: 20 + 35 pF Rezystancja zastępcza:

75 + 20 Q

Rys. 5. Schemat aplikacyjny układu Moc rozpraszana: 4 mW /min./

Symbol wymiaru Wymiary Qmm] K ą t

stopnie m i n . n o m . m a x .

A - _ 5,1 _

• A 1 0,51 - —

b 1 0,38 - 0,59 —

c 0,20 - 0,36 -

0 - - 20,32 —

e - 2,54 - -

e 1 - 7,62 - . —

L 1 2,54 - 4,50

ME ■ - ***i 8,30 -

0 - - . 0 - 1 5

Rys. 6. K ształt i wymiary obudowy typu A49c 16-wyprowadzeniowej T ń s t y t u t" Te c h n o l o g i i e l e k t r o n o w e j a i. Lotników 32/46

02-668 Warszawa Telex 815647 Tel. 435401

czerwiec 1987 Druk Z0INTE ITE zam. * 74/87 n .'¥¿0 Cena 60 zł

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE

Cytaty

Powiązane dokumenty

krywać będzie się ze zboczem opadającym sygnału XACK, jeżeli żądanie dostępu do pamięci nastąpiło w czasie trwania cyklu odświeżania. Sygnały XACK, SACK

[r]

Przy nadawaniu sygnału szeregowego UART automatycznie umieszcza bit startu na początku każdego znaku oraz 1; 1,5 l^b 2 bity stopu /w zależności od wyboru/ na końcu każdego

Działanie pamięci jest całkowicie asynchroniczne. 1) jest taki sam, jak dla standardowej pamięci stałej 2316E f-my INTEL oraz pamięci re- programowanej EPROM (np. Dzięki

[r]

Obudowa układu MCY 7114N. INSTYTUT TECHNOLOGII

Trójstanowe wyjście danych o dużej impedancji w stanie wyłączenia oraz wejście "wybór modułu" zapewniają szerokie możliwości zastosowań układu MCY 7102N

zapisanie instrukcji rodzaju pracy /oraz znaków synchronizacji dla pracy synchronicznej/. Kolejny zapis instrukcji rodzaju pracy możliwy jest jedynie po ponownym