Снос зданий:
ecosnos.ru
Главная  Интегральные микросхемы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [ 69 ] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

дом применении, требующем использования многоканальных декодеров, схема сдвоенного тонального декодера, представленная на рис. 14.3, заменяет два одинарных тональных декодера.

Выходы сдвоенного тонального декодера XR-2567 являются логически совместимыми и могут непосредственно сопрягаться с логическими схемами ТТЛ. При двухтональном кодировании входных сигналов два вы-

ДВутеиальный, I кадарпЕанный- М сигнал

\13 \1Z I Шунт


Вык

7/4 5/V7W

Рис. 14.4. Схема включения XR-2567 при декодировании сигналов с двутональным кодированием.

хода схемы могут быть объединены с помощью схемы ИЛИ-НЕ, на выходе которой сигнал будет иметь место лищь в случае, когда обе частоты на входе присутствуют одновременно. Внещние соединения для применений данного типа показаны на рис. 14.4.

Поскольку на выходе каждой секции XR-2567 установлен каскад с открытым коллектором, два выхода (выводы 3 п 6) могут быть соединены вместе и подключены к общему нагрузочному резистору. Тем самым реализуется функция проводное ИЛИ , когда низкий уровень на выходе имеет место всякий раз, когда присутствует любая из входных частот.

14* 211



14.3. ОПЕРАЦИОННЫЕ УМНОЖИТЕЛИ

Операционный умножитель XR-2208 объединяет в одной интегральной схеме четырехквадрантный аналоговый умножитель (или модулятор), высокочастотный буферный усилитель и операционный усилитель и идеально подходит как для аналоговых вычислений, так и для обработки сигналов в устройствах связи. Функциональная схема умножителя и его цоколевка в 16-контактном корпусе с двухрядным расположением выводов

ЗыхсВ

Bxodbl


Нвмпа - Выход ратор ОУ

Буферный усилитель


п

Усиление Л

Четырвхнвадрантный пере-миоэпитель

Выходы умножителя

Вход общий Вход X Y

Усиление Y

Усиление К

Рис. 14.5. Функциональная схема операционного умножителя XR-2208.

(DIP) показаны на рис. 14.5. Максимальная гибкость, достигаемая путем использования внешних элементов, позволяет выполнять арифметические вычисления, такие, как умножение, деление, извлечение квадратного корня. Операционный усилитель может, в частности, работать в качестве предусилителя для входных сигналов низкого уровня или в качестве последетекторного усилителя сигналов синхронных демодуляторов. Для применений, связанных с обработкой сигналов, служит выход высокочастотного буферного усилителя (вывод 15). Это объединение умножителя и буферного усилителя расширяет малосигнальную полосу пропускания по уровню 212



Таблица 14.2

Параметры

Значение параметра

Условия измерения

минимальное

типовое

максимальное

минимальное

типовое

максимальное

XR-2208/XR-2208M

XR-2308

Условия испытаний: напряжение питания il5B; Т(~25°С (если нет других указаний)

Измеряется на выводе 16;

ГминГонрГманс

Наприжение питания, В Потребляемый ток', мА

±4.5

±16 15

±4,5

Секция умножителя Нелинейность, %

Ёыходная ошибка, % полной шкалы'

0.3 0,7

0,5 1.0

0,5 0.8

Паразитное прохождение сигнала (двойная амплитуда), мВ с регулировкой смещения: вход X

вход у

без регулировки смещения: вход X

*S вход У

Без внешней подстройки сдвига Uy=±m В; -10 В<С/:.<+10 В; [/х=±10 В; -10 B<.f; <+10 В; Г„инокр<Г„а„с; f=50 Гц

[/5с=20 в (двойная амплитуда); Uy=20 в (двойная амплитуда);

Ux=2Q в (двойная амплитуда); Uy=2Q в (двойная амплитуда);



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [ 69 ] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89