а) конденсатор;
б) провод с зажимом, подключенный к источнику +5 В или земле;
в) прибор контроля прохождения тока;
г) все перечисленное.
27. Какое средство является наилучшим для удаления припоя с печатных плат:
а) пропановая горелка;
б) паяльник 100–150 Вт;
в) карандашный паяльник 60 Вт;
г) карандашный паяльник 12 Вт.
28. Печатные платы часто повреждаются при ремонте из-за:
а) слишком сильного нагрева фольги;
б) механического напряжения при отрезании выводов ИМС;
в) попыток извлечь деталь, которая не полностью освобождена от припоя;
г) всего перечисленного.
29. Лучшее, что вы можете сделать, для обеспечения успеха при пайке и выпаивании это:
а) использовать паяльник, дающий максимальный нагрев;
б) содержать паяльник в чистоте и луженым;
в) набирать много припоя на жало паяльника;
г) делать все перечисленное.
30. Инструмент для вставления ИМС:
а) направляет выводы точно в гнездо;
б) обеспечивает одинаковый потенциал выводов;
в) обеспечивает равномерное давление на ИМС при вставлении в гнездо;
г) делает все, что указано выше.
Вопросы и проблемы
1. Приведите таблицу истинности для схемы логическое И.
2. Приведите таблицу истинности для схемы логическое ИЛИ.
3. Приведите таблицу истинности для схемы И-НЕ.
4. Приведите таблицу истинности для схемы ИЛИ-НЕ.
5. Приведите таблицу истинности для схемы исключающее ИЛИ.
6. Сравните характеристики рассеяния мощности для схем ТТЛ и КМОП.
7. Назовите три способа определения связи входов и выходов при программировании программируемых логических приборов.
8. Назовите производителя, семейство, подсемейство, тип детали и тип корпуса для прибора с маркировкой DM74S00N.
9. Назовите три возможных причины обрыва на входе логической ИМС.
10. Опишите разницу между признаками обрыва и короткого замыкания.
11. Назовите четыре меры предосторожности, которые предотвращают перегрев компонентов.
12. Дайте определение явлению тиристорного защелкивания в схемах КМОП.
13. Назовите три меры предосторожности, которые вы можете предпринять для предотвращения повреждения ИМС МОП от электростатического разряда.
14. Назовите три способа избежать тиристорного защелкивания в схемах КМОП.
15. Назовите основное преимущество цифрового осциллографа по сравнению с аналоговым.
16. Назовите основное преимущество аналогового осциллографа по сравнению с цифровым.
17. Назовите три меры предосторожности, которые необходимо выполнить при ремонте оборудования.
18. Опишите процесс извлечения ИМС из платы.
19. Опишите процесс очистки паяльника для обеспечения максимальной передачи тепла и качественных паяных соединений.
20. Назовите три причины, по которым применение панельки для интегральной схемы может быть неуместно.
21. Дайте определения отверстиям с гальваническим покрытием в печатных платах.
Глава 8
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ СХЕМ
В главе 7 был дан обзор основных типов логических элементов. Каждый из этих приборов имеет одно стабильное логическое состояние на выходе в ответ на определенную комбинацию входных сигналов. Многие из этих схем можно соединить вместе для построения более сложных комбинационных структур. Но определенное сочетание входных сигналов в известный момент времени всегда дает предсказуемый выходной сигнал 1 или 0.
Логические схемы с памятью, судя по названию, отвечают на входные сигналы различным способом, в зависимости от их предыдущего состояния. Другими словами, они реагируют на последовательность входных сигналов. Это придает другое измерение анализу таких схем, где учитывается время и предыдущее состояние.
В этой главе описаны некоторые типичные логические схемы с памятью, а также методы их тестирования и оценки их действия. Описываются различные элементы, которые используются для построения схем с памятью, а также их применение для построения более сложных схем. Поскольку в данной главе рассматриваются различные приборы и системы, здесь указаны некоторые простейшие способы контроля работоспособности с применением минимума оборудования, а также более сложные методы тестирования. Представленный учебный пример демонстрирует применение схем комбинированной логики и схем с памятью.
Системы счисления
Всем нам хорошо знакомая десятичная система счисления основана на цифрах от 0 до 9. Комбинируя эти значения, мы можем представить бесконечное количество с целью подсчета или различения объектов друг от друга. В цифровых системах также необходимо работать с числами. К сожалению, в двоичной системе только два символа: 0 и 1. Сочетая эти базовые значения, мы также можем представить бесконечное число.
Читать дальше