Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебное пособие 3000549.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
16.33 Mб
Скачать

1.2.2.8. Пьезоэлектрические и магнитострикционные элементы линии задержки

Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные (табл. 15)

1. Пьезоэлектрический элемент: а) с двумя электродами; б) с тремя электродами; в) с четырьмя электродами; г) пьезоэлек­трический вакуумный резонатор с двумя пьезоэлементами.

2. Магнитострикционный элемент: а) однообмоточный; б) многообмоточный (например, трехобмоточный).

3. Электрет.

4. Элемент передачи механических колебаний.

Таблица 15

        1. Электрохимические источники тока

Для автономного питания радиоэлектронной аппаратуры на­иболее широко используются электрохимические источники тока - гальванические элементы и аккумуляторы. Условное графическое обозначение напоминает символ кон­денсатора постоянной емкости - те же две параллельные чер­точки, только разной длины: короткая обозначает отрицатель­ный полюс, длинная - положительный. Такая символика хоро­шо запоминается, поэтому знаки «+» и «-» на схемах можно не указывать.

А. Обозначение электрохимических источников тока (табл. 16)

1. Гальванический элемент или аккумулятор.

2. Батарея: а) из элементов (допускается обозначение по ти­пу «а» с указанием величины напряжения, например, 48); б) с отводами; в) с одинарным элементным коммутатором (с под­ключаемым отводом); г) с двойным элементным коммутатором (с двумя переключаемыми отводами) с указанием напряжения и емкости.

На рисунке 40 приведен пример условного графического обоз­начения электрохимических источников тока.

Таблица 16

Рис. 40. Фрагмент электрической схемы с условно-графическое обоз­начением электрохимических

источников тока

1.2.2.10. Электрозапальные устройства

А. Электрозапальные устройства (табл. 17)

1. Свеча зажигания: а) искровая; б) эрозионная.

2. Электрозапал: а) с одной спиралью; б) с двумя спираля­ми.

Направление выводов и взаимное расположение нагревате­лей не устанавливается и может быть, например, выполнено, как показано на 2 в.

Таблица 17

        1. Элементы цифровой техники

Элемент схемы - изделия или части изделия, реализующее функцию или систему функций алгебры логики (например, эле­мент И, ИЛИ, И-ИЛИ-НЕ, микросхема интегральная, набор элементов). К элементам цифровой техники относят также эле­менты, не выполняющие функции алгебры логики, но применя­емые в логических цепях (генератор, усилитель и т. д.).

У ГО элементов цифровой техники строят на основе прямо­угольника. В самом общем виде УГО может содержать основное и два дополнительных поля, расположенных по обе стороны от основного (рисунок 41). Размер прямоугольника по ширине за­висит от наличия дополнительных полей и числа помещенных в них знаков (меток, обозначения функции элемента), по высо­те - от числа выводов, интервалов между ними и числа строк информации в основном и дополнительных полях. Согласно стандарту ширина основного поля должна быть не менее 10, до­полнительных - не менее 5 мм (при большом числе знаков в метках и обозначении функции элемента эти размеры соответ­ственно увеличивают), расстояние между выводами - 5 мм, между выводом и горизонтальной стороной обозначения (или границей зоны) - не менее 2,5 мм и кратно этой величине. При разделении групп выводов интервалом величина последнего должна быть не менее 10 и кратна 5 мм.

Рис. 41. УГО элементов цифровой техники

Выводы элементов цифровой техники делятся на входы, вы­ходы, двунаправленные выводы и выводы, не несущие информа­ции. Входы изображают слева, выходы - справа (рис. 41) остальные выводы - с любой стороны УГО. При необходимос­ти разрешается поворачивать обозначение на угол 90° по часо­вой стрелке, т. е. располагать входы сверху, а выходы – снизу (рисунок 42).

Рис. 42. Выводы

элементов цифровой техники

Функциональное назначение элемента цифровой техники ука­зывают в верхней части основного поля УГО (см. рис. 41). Его составляют из прописных букв латинского алфавита, араб­ских цифр и специальных знаков, записываемых без пробелов (число знаков в обозначении функции не ограничивается). Обоз­начения основных функций и их производных приведены в табл. 18. В последующих строках - соответствующую информа­цию по ГОСТ 2.708—81; в дополнительных полях - информа­цию о функциональных назначениях выводов - указатели, мет­ки, обозначения которых приведены в табл. 19 и в табл. 20. Все надписи выполняют основным шрифтом по ГОСТ 2.304—81.

конденсаторов

•С

А. Обозначение УГО элементов цифровой техники

(табл. 21)

1. Основное поле с левым и правым дополнительными поля­ми.

2. Основное поле с дополнительными, разделенными на зоны.

3. Выводы элемента (входы).

4. Выходы.

5. Изображение групп элементов в одной колонке: а) совме­щение»; б) несовмещенно.

Таблица 21

Б. Обозначение выводов (табл. 22)

Вывод элемента должен иметь условное обозначение, кото­рое выполняют в виде указателей и меток. Размер указателя должен быть не более 3 мм (при выполнении схем вручную). Указатели проставляют на линии контура УГО или на линии связи около линии контура УГО со стороны линии вывода.

Указатель нелогических выводов не проставляют на выводах УГО в том случае, если он проставлен перед символом функции.

1. Прямой статистический вход (а) и выход (б).

2. Инверсный статистический вход (а) и выход (б).

3. Динамический вход: а) прямой; б) инверсный.

4. Выход, не несущий логической информации: а) изображен­ный слева; б) изображенный справа.

5. Указатель полярности: а) вход; б) выход.

Примечание Форма 1 изображения является предпочтительной. Для условного обозначения выводов, не несущих логической информации, рекомендуется использовать обозначения меток, приведенных в табл. 20.

Для указания сложной функции выводов допускается пост­роение составной метки, образованной из основных меток. При­меры обозначений составных меток приведены в табл. 24.

Таблица 22

Допускается в качестве меток вывода применять обозначе­ния функций (см. табл. 18), порядковые номера, а также ве­совые коэффициенты разрядов. Для нумерации разрядов в груп­пах выводов к обозначениям метки добавляют номера разрядов.

Буквенное обозначение метки допускается не проставлять при однозначном понимании УГО, например, информационный вход третьего разряда - D3 или 3.

Вместо номера разряда можно проставлять его весовой ко­эффициент из ряда Рn, где Р- основание системы счисления; n — номер разряда из натурального ряда, например, в двоичной системе счисления, где ряд весов имеет вид 2°, 2', 22, 23, 24,... =1, 2, 4, 8, 16,..., информационный вход нулевого разряда обозначается D1 или 1, информационный вход третьего разря­да — D8 или 8.

Для уменьшения количества символов в метке разрешается вместо весовых коэффициентов применять степень основания весового коэффициента, проставленную после знака «» или «», например, D3 или 3. Если необходимо пронумеровать группы и разряды внутри групп, то обозначение каждого выво­да содержит номер группы и номер разряда в группе, отделен­ные друг от друга точкой, например, информационный вход пер­вого разряда нулевой группы имеет обозначение D0.1.

Группы выводов элементов подразделяются на логические равнозначные, т. е. взаимозаменяемые без изменения функции элемента и логически неравнозначные. Логически равнозначные выводы разрешается объединять в группу и присваивать ей метку, обозначающую взаимосвязь между выводами внутри группы и (или) функциональное назначение всей группы. Нап­ример, группа выводов объединена по И и выполняет функцию сброса элемента (рисунок. 43, а), группа выводов объединена по И (рисунок 43, б). Метку в этом случае следует проставлять на уровне первого вывода группы. Если метки расположены после­довательно и имеют одинаковые буквенные обозначения, отра­жающие одинаковую функцию, то эту часть меток выносят в групповую мет­ку, располагая ее над соответствующей группой (метка А на рисунок 44, а). При этом метки внутри группы записывают без интервалов между строка­ми.

Группы меток или выводов разделя­ют интервалами или зонами. Из не­скольких групповых меток может быть выделена групповая метка более высокого порядка, Эту метку проставляют через интервал над соответствующими группами (рисунок 44, б).

Р ис. 43

Рис. 44

Для обозначения двунаправленного вывода применяют метку «» или «0», проставляя метки входных функций вывода над указанной меткой, а метки выходных функций - под ней (рисунок 44, в).

Взаимосвязь выводов. Выводы, имеющие несколько функциональных назначений или взаимосвязей, обозначают при помощи составных меток, которые образу­ют из основных меток, цифр, знаков, записанных в последовательности влияющих взаимоотношений (рисунок 45, а). Каждой метке может быть поставлен в соответствие указатель, определяющий условие выполне­ния функции. На рисунке 45, б изображен вывод, на котором сигнал состоянием «ло­гическая 1» выполняет функцию СА1, состоянием «логический 0» выполняет функцию СА2. переходом из состояния «логический 0» в состояние «логическая 1» выполняет функцию САЗ, переходом из состояния «логическая 1» в состояние «логический О» выполняет функцию СА4.

-

Рис. 45

В составной метке, используемой для указания взаимосвязи, первая часть метки обозначает функционально? назначение вы­вода и (или) тип взаимосвязи, вторая часть — адрес взаимо­связи. В качестве адреса используют: метку или часть метки вывода, связанного с данным выводом, позволяющую однознач­но проследить взаимосвязь (рисунок 46, а); условное обозначение функции элемента, с которой связан данный вывод. Например, на рисунке 46, б вывод 1 является счетным входом триггера, вы­вод 2 — счетным входом счетчика, вывод 3 — входом сброса для всего элемента; условное обозначение режима элемента, который определяется данным выводом (рисунок 46, в).

Рис. 46

Адрес взаимосвязи допускается не указывать при взаимосвя­зи вывода с функцией элемента. Если взаимосвязь между вы­водами указывается взаимным расположением выводов, их рас­полагают в одной зоне и адреса взаимодействия не указывают.

В. Условные графические обозначения элементов цифровой техники (табл. 25)

1. Элемент цифровой техники: а) И-ИЛИ-НЕ-1; б) ИЛИ-И с мощным открытым эмиттерным выходом (структура NPN);

в) И—НЕ с открытым коллекторным выходом (структура NPN); г) расширитель И функциональный для расширения по ИЛИ;

д) двухвходовый элемент (исключающее ИЛИ); е) мажоритарный элемент, выполняющий функцию голосования 2 из 3; ж) одновибратор, имеющий входы «Запуск» по схеме «И», вход «Сброс» и выводы для подключения

Таблица 25

времязамедляющих эле­ментов С, R; з) элемент четырехразрядный магистральный с состоянием высокого импеданса; и) элемент четырехразрядный магистральный, имеющий двунаправленные выводы и состояние высокого импеданса; к) схема сравнения двух четырехразрядных чисел; л) RS-триггер с инверсными входами; м) IK-триггер двухступенчатый, с установкой по инверсным входам R и S; н) D-триггер с установкой по инверсным входам R и S, с динами­ческим входом С, реагирующим на изменение сигнала из сос­тояния «логический О» в состояние «логическая 1»; о) счетчик реверсивный четырехразрядный двоично-десятичный; п) регистр сдвига четырехразрядный, имеющий выходы с состоянием высокого импеданса и динамический вход С, реагирующий на изме­нение сигнала из состояния «логическая 1» в состояние «логи­ческий 0»; р) дешифратор с управлением, преобразующий три разряда двоичного кода в восемь разрядов позиционного кода; с) селектор-мультиплексор двухразрядный, из четырех направ­лений в одно; т) устройство оперативное запоминающее, стати­ческого типа, информационная емкость 2К; у) наборы нелоги­ческих элементов транзисторов структуры pnp, NPN, соответ­ственно; ф) наборы нелогических элементов диодов (прямая по­лярность); х) набор нелогических элементов резисторов (часть выводов объединена).

На рисунке 47 приведен фрагмент схемы с изображением УГО элементов цифровой техники.

Рис. 47. Фрагмент схемы с изображением УГО элементов цифровой техники