Все эти факторы в комплексе обеспечивают малое время фронта и среза выходного напряжения элементов ЭСЛ.
Для ЭСЛ характерны следующие средние параметры:
Перспективными считаются серии К500 и К1500, причём серия К1500 относится к числу субнаносекундных и имеет время задержки распространения менее 1 нс. (Таблица 8).
Таблица 8 Параметры основных серий ЛЭ ЭСЛ
Параметры | Серии | |
---|---|---|
К500 | К1500 | |
Входной ток | 0,265 | 0,35 |
Входной ток | 0,0005 | 0,0005 |
Выходное напряжение | -1,85…-1,65 | -1,81…-1,62 |
Выходное напряжение | -0,96…-0,81 | -1,025…-0,88 |
Выходное пороговое напряжение, В: | ||
-1,63 | -1,61 | |
-0,98 | -1,035 | |
Время задержки распространения, нс | 2,9 | 1,5 |
Допустимое напряжение помехи, В | 0,125 | 0,125 |
Коэффициент разветвления | 15 | — |
Напряжение питания, В | -5,2; -2,0 | -4,5; -2,0 |
Потребляемая мощность на элемент, мВт | 8…25 | 40 |
3.4 Транзисторная логика с непосредственными связями (ТЛНС)
В схеме элемента ТЛНС сопротивление нагрузки включено в цепь соединенных коллекторов двух транзисторов (Рисунок 15,а). Входные сигналы X1 и X2 подаются на базы этих транзисторов. Если X1 и X2 одновременно равны «лог 0», то оба транзистора закрыты и на выходе схемы будет высокий потенциал Y=1. Если хотя бы на один, или на оба входа, подать высокий потенциал «лог 1», то один или оба транзистора открыты и на выходе схемы будет низкий потенциал Y=0. Таким образом, схема выполняет операцию ИЛИ-НЕ.
Рисунок 15 ЛЭ НСТЛ а) и входные характеристики транзисторов нагрузки б).
Как видно, схема элемента НСТЛ предельно проста, однако у неё есть существенный недостаток. Когда на выходе элемента установлен потенциал лог. «1», на базы транзисторов нагрузок, как показано на рисунке 15,а пунктиром, подаётся постоянный потенциал
3.5 Интегральная инжекционная логика
Элементы интегральной инжекционной логики (И²Л) не имеют аналогов в дискретной схемотехнике и могут быть реализованы только в интегральном исполнении (рисунок 16,а). Элемент И²Л состоит из двух транзисторов: горизонтальный p-n-p-транзистор выполняет роль инжектора, а вертикальный многоколлекторный n-p-n-транзистор работает в режиме инвертора. Общая область n-типа служит базой p-n-p-транзистора, а также эмиттером n-p-n-транзистора и подключается к «заземлённой» точке. Коллектор p-n-p-транзистора и база n-p-n-транзистора также являются общей областью. Эквивалентная схема приведена на рисунке 16,б.
Рисунок 16 Транзистор с инжекционным питанием: а — структурная схема, б — эквивалентная схема, в — эквивалентная схема с генератором тока.
В цепь эмиттер-база инжектора подаётся напряжение питания
Если напряжение на базе VT2