Электронная схема: различия между версиями

[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Строка 29:
{{Main|Цифровая электроника}}
 
В [[Цифровая электроника|цифровых]] схемах сигнал может принимать только несколько различных дискретных состояний, которые обычно кодируют логические или числовые значения<ref name="Hayes">{{cite journal|title=Introduction to Digital Logic Design|author=John Hayes|publisher=Addison Wesley|year=1993}}</ref>. В подавляющем большинстве случаев используется [[Булева алгебра|бинарная (двоичная) логика]], когда одному определённому уровню напряжения соответствует логическая единица, а другому — ноль. В цифровых схемах крайне широкое применение находят транзисторы, из которых строятся [[Логический вентиль|логические ячейки (вентили)]]: [[Конъюнкция|И]], [[Дизъюнкция|ИЛИ]], [[Отрицание|НЕ]] и их различные комбинации. Также, на базе транзисторов создаются [[триггер]]ы — ячейки, которые могут находитсянаходиться в одном из нескольких устойчивых состояний, и переключатсяпереключаться между ними при подаче внешнего сигнала. Последние могут быть использованы как элементы памяти: например, [[SRAM_(память)|SRAM]] (статическая оперативная память с произвольным доступом) сделана на их основе. Другой тип памяти — [[DRAM]] — основан на способности конденсаторов запасать электрический заряд.
 
Цифровые схемы по сравнению с аналоговыми той же сложности значительно проще в разработке и анализе. Это связано с тем, что логические ячейки на выходе выдают только определённые уровни напряжений, и разработчику не надо заботитсязаботиться ооб искажениях, усилении, смещении напряжения и прочих аспектах, которые необходимо учитывать при разработке аналоговых устройств. По этой причине, на основе логических элементов могут создаваться сверхсложные [[Интегральная схема|схемы]] с огромной степенью интеграции элементов, содержащие на одном кристалле миллиарды транзисторов, стоимость каждого из которых получается ничтожно малой. Именно это во многом и определило развитие современной электроники.
 
== Гибридные схемы ==
Гибридные схемы объединяют элементы, относящиеся к аналоговой и цифровой схемотехнике. Среди прочих, к немним относятся [[компаратор]]ы, [[мультивибратор]]ы, [[ФАПЧ]], [[ЦАП]], [[АЦП]]. Большинство современных радиоприборов и устройств связи используют гибридные схемы. К примеру, приёмник может состоять из аналоговых усилителя и преобразователя частот, после чего сигнал может быть преобразован в цифровую форму для дальнейшей обработки.
 
== Примечания ==