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    4位HRRG計算機構建項目的指令集分析

    電子設計 ? 2021-04-23 15:25 ? 次閱讀

    CPU內部的寄存器,機器代碼指令集以及指令與寄存器和狀態標志的交互方式都是相互交織的。

    您可能還記得,我的背景愛好項目之一是構建4位HRRG計算機。在整個時間范圍內,這將實現為壁掛式玻璃前木柜的集合,每個木柜都包含計算機的一部分。每個機柜的功能將通過不同的實施技術實現,包括繼電器,真空管,晶體管和軟糖集成電路,以及磁,機械和氣動/液壓產品。

    我在這個項目上的“犯罪伙伴”是我的好友EEWeb專家Joe Farr。Joe致力于創建將在PC上運行的計算機的虛擬表示形式。我們希望能夠在不久的將來使此HRRG仿真器可供任何人使用。同時,我目前正在討論“野獸”的物理實現。

    實話實說,這個項目已經擱置了相當長的時間。實際上,直到我的好友James“ Chewy” Vorman才在2018年底向我發送電子郵件,說他正計劃建造4位計算機,并詢問我是否對喬和我當時的指令集有任何想法。促使他們采取行動。

    在今年年初,我在“初次通過指令集”上發布了一篇專欄文章,這幾乎是喬和我在時間的迷霧中留下的東西的地方。從那時起,我們一直在反復地反復提出想法。除此之外,Joe啟動并運行了仿真器后,他很快就厭倦了用機器代碼編寫和輸入測試程序,這促使他創建了一個笨拙的HRRG終端和HRRG匯編器。

    o4YBAGCCdXGAcdH_AA6b0PFAeOo050.png

    運行HRRG匯編程序的HRRG終端。(來源:喬·法爾)

    當然,這不是真正的Sperry Univac Uniscope 200,它只是Joe決定將其朋友好友收藏中的一個圖像用作HRRG終端的背景,該終端(在此屏幕快照中)正在運行HRRG匯編程序。當我問喬為什么選擇這種設備時,他回答說有兩個原因。首先是右側的面板為他提供了足夠的空間來添加7段LED,常規LED,開關,磁盤驅動器和紙帶打孔器的圖像(老實說,我什至沒有意識到這些不是物理設備的一部分);第二個原因是他太懶了,無法在自己的車間里搜尋成堆的設備來追蹤他的舊DEC VT100終端。

    關鍵是,在創建諸如井字游戲(Tic-Tac-Toe)之類的程序時(如上面的屏幕截圖所示),喬發現我們的指令集提供了比我們完全掌握的功能更多的功能(這就是我們的優勢)。他還發現了一些需要“調整”以使情況變得更好的事情,例如當將INC和DEC指令應用于IX(索引)寄存器之類的12位寄存器時,它們會修改N狀態標志。

    因此,為了使您了解最新信息,以下內容將介紹HRRG的CPU寄存器和指令集的當前運行狀態。

    CPU寄存器

    請記住,HRRG具有4位數據總線和12位地址總線。另外,我們使用術語nybble(或半字節)來指代4位值;同樣,我們使用“ $”字符表示十六進制值(例如,$ A),使用“%”字符表示二進制值(例如,%1010)。

    為了使程序保持“均值”,我們決定將用戶可訪問的寄存器限制為1個半字節標識符,這意味著我們將自己限制為僅16個寄存器,如下所示:

    o4YBAGCCdYyAEW9iAAOrQnE9Jgk164.png

    CPU寄存器(來源:Max Maxfield)

    一些早期的8位CPU具有一個稱為累加器(ACC)的特殊寄存器,該寄存器從內存中加載值,并存儲邏輯和算術運算的任何結果。其他CPU有兩個累加器ACCA和ACCCB,而其他CPU選擇了一堆通用寄存器。在我們的案例中,我們決定有六個通用4位寄存器R0至R5。我們還有兩個狀態寄存器S0和S1。

    除了物理尋址邏輯寄存器PC,SP,IX,IV和TA外,我們還有三個虛擬寄存器CV,MD和MX。我們將看到這些虛擬寄存器如何在整個時間范圍內發揮其魔力??梢哉f我還沒有在其他任何地方見過像我們的虛擬寄存器概念這樣的東西。

    狀態寄存器

    如前所述,HRRG具有兩個狀態寄存器S0和S1。這些寄存器的內容如下所示。

    o4YBAGCCdZuAY431AAHZNE_Czfc441.png

    狀態寄存器(來源:Max Maxfield)

    大多數微處理器具有多個跳轉指令,例如JMP(無條件跳轉),JPN(如果為負則跳轉),JPNN(如果不是負則跳轉),JPZ(如果為零則跳轉),JPNZ(如果不為零則跳轉)等等。但是,通常只有一條JSR(跳轉到子例程)指令。

    對于HRRG,我們只有一對JMP(跳轉)和JSR(跳轉到子例程)指令。但是,正如我們將看到的,這些指令的一個很酷的事情是它們的跳轉/不跳轉動作可以由兩個狀態寄存器中任何位的0/1值控制(在這種情況下, JMP和JSR指令將兩個4位狀態寄存器視為單個8位寄存器)。

    N,Z,C和O標志以通常的方式運行(對于初學者,我們將在以后的專欄中更詳細地討論這些標志的操作)。

    I(中斷屏蔽)標志的狀態決定了CPU是否將看到并響應外部中斷:此標志中的0表示CPU將不響應;否則標志將變為0。該標志中的1表示CPU將響應。該標志加電時包含0,由用戶(即用戶的程序)將其設置為1。如果CPU復位,則該標志將被清除為0。

    H(停止)標志指示CPU是運行還是停止:該標志中的0表示CPU將運行;否則,CPU停止運行。該標志中的1表示CPU將停止操作。該標志加電包含0。由用戶決定是否在程序控制下將其設置為1。使暫停標志返回0的唯一方法是復位CPU或外部中斷喚醒CPU(假定中斷屏蔽標志設置為1)。

    關于狀態寄存器S1的位2和3(組合的8位寄存器的位6和7)中的硬連接0和1值,如果選擇了1,則JMP和JSR指令將使用這些值來實現無條件跳轉,如果選擇了0,則為無條件跳轉(用于調試目的)。

    指令集

    這是開始變得有趣的地方,因為這是我們決定要支持的低級指令以及這些指令將如何與CPU寄存器和狀態標志交互的地方。

    o4YBAGCCdbiAeh88AARJtrVOHec467.png

    指令集。(來源:馬克斯·麥克菲爾德(Max Maxfield)

    我知道,我知道,當您第一次看到它時,這確實有些令人生畏,但這主要是因為我們正試圖將大量信息塞入一個很小的空間中。

    假設我們要減少通用寄存器R3的4位內容。在這種情況下,我們的指令將包含兩個半字節:$ 1 $ 3,我們可以將其寫為$ 13,其中$ 1是DEC(減量)指令的操作碼,而$ 3是指定寄存器R3的(目標)操作數。

    現在假設我們要增加12位地址為$ 123的存儲單元的4位內容。在這種情況下,生成的機器代碼將是$ 0 $ E $ 1 $ 2 $ 3,我們可以將其寫為$ 0E123,其中$ 0是INC(增量)指令的操作碼,$ E是(目標操作數)指定虛擬寄存器MD(內存直接),$ 123是(附加目標操作數),格式為12位目標地址。

    作為當前的最后一個示例,讓我們假設我們想將%1010的值(十六進制的$ A)移動(復制)到內存位置$ 324中。在這種情況下,生成的機器代碼將為$ F $ D $ E $ A $ 3 $ 2 $ 4,我們可以將其寫為$ FDEA321,其中$ F是MOV(移動)指令的操作碼,$ D是(源)操作數,指定虛擬寄存器CV(常數),$ E是(目標操作數),指定虛擬寄存器MD(內存直接),$ A(二進制的%1010)是(附加源操作數)的形式為4位常量值,$ 324是(附加目標操作數)的形式為12位目標地址。

    我們將在接下來的兩列中回顧這些機器代碼指令和等效的匯編語言(相信我,當我們開始考慮匯編語言時,情況會變得更加清晰)。目前,請仔細閱讀并仔細考慮以下注意事項(其編號與上表中的編號匹配),其中對這些內容進行了非常詳細的總結。

    #1如果源是CPU的4位或12位物理寄存器之一,則不會有(附加操作數)。

    #2如果源是存儲位置(使用MD或MX虛擬寄存器指示),則將是一個3位地址。

    #3如果源是一個常量值(如CV虛擬寄存器所示),則如果目標是4位寄存器或存儲位置,則將是1個半字節值;如果目標是4位寄存器或存儲位置,則將是1個半字節值。否則,如果目標是12位寄存器,它將是3個字節的值。

    #4如果目標是CPU的4位或12位物理寄存器之一,則不會有(附加操作數)。

    #5如果目標是內存位置(如使用MD或MX虛擬寄存器指示的),則將是一個3位的地址。

    #6如果源是4位寄存器,則目標通常是4位寄存器或存儲器位置;否則,目標將是4位寄存器或存儲位置。如果源是4位寄存器,而目標是12位寄存器(PC,SP,IX,IV,TA)之一,則4位寄存器的內容將被移入(復制)到最小-目標寄存器的顯著半字節(LSN);如果源是12位寄存器之一(PC,SP,IX,IV,TA),則目標通常是12位寄存器或存儲器位置(請參閱注釋7);如果源是12位寄存器,而目標是4位寄存器,則12位寄存器的LSN的內容將被復制到4位寄存器中。

    #7如果將12位寄存器的內容復制到內存中,則目標操作數將是3個半字節字段的最低有效地址。如果將存儲器的內容復制到12位寄存器中,則源操作數將是3個半字節字段的最低有效地址。

    #8如果源是4位寄存器或存儲器位置,則將1個半字節值壓入堆棧,并且SP = SP +1;如果源是12位寄存器,則將3個半字節值壓入堆棧,并且SP = SP + 3;按下PUSH之后,堆棧指針將遞增。

    #9如果源是一個常數值,則源操作數將是1個半字節值,該值將被壓入堆棧,并且SP = SP + 1(在PUSH之后堆棧指針將遞增)。

    #10如果目標是4位寄存器或內存位置,則SP = SP – 1且將向堆棧彈出一個1字節的值(即,堆棧指針將在POP之前遞減)。如果目標是一個12位寄存器,則將從堆棧中彈出一個3位值(以SP = SP – 3結尾)。

    #11沒有RTS(“從子程序返回”)或RTI(“從中斷返回”)指令–通過使用POP指令從堆棧中檢索返回地址并將其加載到PC中,可以達到相同的效果。

    #12 JMP和JSR指令后跟控制小節,然后是3小節目標地址??刂瓢胱止澯糜趫绦袩o條件跳轉或有條件跳轉??刂瓢胱止澋淖畹陀行恢赶蛴蒘1和S0組成的8位狀態寄存器中的要測試的位;范圍是000到111(0到7)。假設控制半字節的最高有效位為0,則所選狀態位的值為1會導致跳轉;否則,該值將變為1。例如,JMP%0001 <目標地址>等效于“如果為零則跳轉”。相比之下,控制半字節最高有效位中的1將反轉跳轉的操作。例如,JMP%1001 <目標地址>等同于“如果不為零則跳轉”。請注意,狀態位7 [S1中的位3]是硬連線的1,

    指令和狀態寄存器

    最后(并非暫時),下表總結了執行各種指令影響狀態寄存器中標志的方式。

    o4YBAGCCdeSAFHPuAAFh10zuPYw966.png

    指令和狀態位(來源:Max Maxfield)

    您可以想象,設計計算機是一個反復的過程,事實證明,擁有Joe的仿真器是無價的。例如,只有當Joe開始編寫一個播放井字游戲的程序時,我們才意識到,使用12-像IX(索引寄存器)這樣的位寄存器,因此我們將其添加到規范中(在物理實現中僅包含一件事。

    以下注釋更詳細地說明了上表的內容:

    #1將目標值的最高有效位(MSB)復制到C標志中;同時,將C標志的原始內容復制到目標值的最低有效位(LSB)。

    #2將目標值的最低有效位(LSB)復制到C(進位)標志;同時,將C標志的原始內容復制到目標值的最高有效位(MSB)。

    #3如果比較的值相等,則Z標志設置為1,否則將其清除為0。

    #4被比較的值被認為是無符號整數。如果中的值大于中的值,則將C標志設置為1;否則,將C標志設置為1。否則清除為0。

    #5如果目標是狀態寄存器S1,則將從堆棧中加載其標志,并且不會影響S0的內容;如果目標是S0,那么將從堆棧中加載其標志;如果目標是其他任何4位位置(寄存器或內存),則N和Z標志將照常運行。

    #6這些標志對于4位目標照常工作,但有一個例外-如果目標是狀態寄存器S0或S1之一,則S0中的標志將不會自動更新;否則,這些標志將自動更新。如果源是12位寄存器,而目標是4位寄存器,則Z和N標志將基于12位寄存器的最低有效字節的內容(即,復制);如果源是12位寄存器,而目標是存儲器,則將基于整個12位寄存器的內容設置Z標志,并且將基于N位的最高有效字節的內容設置N標志。 12位寄存器。

    #7將根據整個12位寄存器的內容設置Z標志,并根據12位寄存器的最高有效半字節的內容設置N標志。

    編輯:hfy

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    如何將Raspberry Pi相機用作Bash腳本的一部分?

    Raspberry Pi相機非常有趣。它可用于傻瓜照片,定格動畫和計算機視覺項目。
    的頭像 電子設計 發表于 04-28 09:41 ? 165次 閱讀
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    基于制作RFID門鎖創建安全系統的設計實驗

    請記住,由于我們要啟用卡訪問門鎖的功能,因此我們已經執行了以下步驟:如果要卡訪問門,則需要在卡中執行....
    的頭像 電子設計 發表于 04-28 09:21 ? 165次 閱讀
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    基帶處理器的一般設計原則資料下載

    電子發燒友網為你提供基帶處理器的一般設計原則資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課....
    發表于 04-28 08:50 ? 14次 閱讀
    基帶處理器的一般設計原則資料下載

    什么是AES算法? 怎樣快速實現AES算法?

    什么是AES算法? 如何對AES算法進行優化? 怎樣快速實現AES算法? ...
    發表于 04-28 06:51 ? 0次 閱讀
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    通過了解寄存器的功能與作用去揭秘CPU核心技術

    這篇文章就以市場應用最為廣泛的x86-x64架構為目標,通過學習了解它內部的100個寄存器功能作用,....
    的頭像 FPGA之家 發表于 04-27 14:32 ? 167次 閱讀
    通過了解寄存器的功能與作用去揭秘CPU核心技術

    基于Raspberry Pi Pico開發先進的家庭自動化系統

    我們現在正在使用基于Raspberry Pi Pico的家庭自動化系統來構建技術先進的房屋。
    的頭像 電子設計 發表于 04-27 11:19 ? 281次 閱讀
    基于Raspberry Pi Pico開發先進的家庭自動化系統

    大家都在加注芯片 英特爾為何一頭扎向醫療?

    你有沒有發現,生態已經成為一個言無不及的概念? 得益于互聯網大廠的加持,從BAT到TMD,生態的概念....
    的頭像 Les 發表于 04-27 11:00 ? 401次 閱讀
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    處理器的正弦計算資料下載

    電子發燒友網為你提供處理器的正弦計算資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、....
    發表于 04-27 08:41 ? 8次 閱讀
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    求一種嵌入式系統全程喂狗策略及實現方法

    怎樣去設計看門狗電路? 喂狗策略是如何實現的? ...
    發表于 04-27 07:07 ? 0次 閱讀
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    電磁繼電器的詳細原理和參數功能介紹

    電磁繼電器是自動控制電路中常用的一種元件。實際上它是用較小電流控制較大電流的一種自動開關。因此,廣泛應用于電子設備中。電...
    發表于 04-27 06:39 ? 0次 閱讀
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    如何去設計并實現嵌入式軟PLC系統?

    嵌入式軟PLC的總體結構有哪幾部分? 如何去設計并實現嵌入式軟PLC系統? ...
    發表于 04-27 06:27 ? 0次 閱讀
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    MT8888CS集成DTMF收發器相關資料分享

    MT8888CS是Zarlink Semiconductor Inc研制的雙音多頻(DTMF)發送和接收器件。它為雙列直插20腳封裝。它是一種具有Int...
    發表于 04-27 06:24 ? 0次 閱讀
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    怎樣去設計虛擬I2C總線軟件包VIIC?

    I2C總線使用的主工作方式有哪幾種? 怎樣去設計VIIC1.0軟件包? VIIC1.0軟件包清單有哪些? VIIC1.0有哪些應用...
    發表于 04-27 06:07 ? 0次 閱讀
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    基于LTE調制解調器添加3G或4G蜂窩連接的設計實現

    在本教程中,我將向您展示必須使用Raspberry Pi 3模型B構建具有LTE(移動)連接的簡單且....
    的頭像 電子設計 發表于 04-26 14:52 ? 132次 閱讀
    基于LTE調制解調器添加3G或4G蜂窩連接的設計實現

    74LS195A高速的硅柵CMOS器件芯片學習參考手冊

    74LS195A高速的硅柵CMOS器件芯片學習參考手冊免費下載。
    發表于 04-26 11:36 ? 24次 閱讀
    74LS195A高速的硅柵CMOS器件芯片學習參考手冊

    基于FTDI芯片進行USB到UART的轉換設計方案實現

    如今,USB端口已廣泛用于電子設備和計算機之間的數據交易。在許多情況下,不需要直接與USB端口通信,....
    的頭像 電子設計 發表于 04-26 11:10 ? 249次 閱讀
    基于FTDI芯片進行USB到UART的轉換設計方案實現

    物料破碎機喂料控制解決方法

    傳統物料破碎機都是由人工控制破碎機頭和喂料裝置的運轉,喂料裝置由皮帶機輸送或者人工喂料。在喂料期間難....
    發表于 04-26 10:13 ? 27次 閱讀
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    悉尼大學大二學生突破困擾量子計算近20年的糾錯碼難題

    別人家孩子的本科生涯:悉尼大學的一位本科生在大二寫物理作業時「一不小心」解決了一個量子計算難題,相關....
    的頭像 人工智能與大數據技術 發表于 04-26 10:05 ? 195次 閱讀
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    計算存儲驅動器如何與主機服務器交互詳解

    計算存儲將計算功能添加到存儲驅動器中逐漸成為現實。NGD,Eideticon和ScaleFlux已將....
    的頭像 存儲社區 發表于 04-26 09:14 ? 259次 閱讀
    計算存儲驅動器如何與主機服務器交互詳解

    MMBT6427L NPN雙極達林頓晶體管

    雙極達林頓晶體管設計用于開關應用,如打印錘,繼電器,電磁閥和燈驅動器。該器件采用SOT-23封裝,專為低功率表面貼裝應用而設計。 特性 無鉛封裝可用 需要獨特站點和控制變更要求的汽車和其他應用的前綴; AEC-Q101合格且PPAP能力 電路圖、引腳圖和封裝圖
    發表于 08-03 10:02 ? 73次 閱讀
    MMBT6427L NPN雙極達林頓晶體管

    MMBTA64L PNP雙極達林頓晶體管

    雙極達林頓晶體管設計用于開關應用,如打印錘,繼電器,電磁閥和燈驅動器。該器件采用SOT-23封裝,專為低功率表面貼裝應用而設計。 特性 低r DS(開啟)提供更高的效率并延長電池壽命 微型SOT-23表面貼裝封裝節省電路板空間 無鉛封裝可用 適用于汽車和其他應用的S和NSV前綴,需要獨特的站點和控制變更要求; AEC-Q101合格且PPAP能力 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 08-03 10:02 ? 98次 閱讀
    MMBTA64L PNP雙極達林頓晶體管

    MMBTA14L NPN雙極達林頓晶體管

    雙極達林頓晶體管設計用于開關應用,如打印錘,繼電器,電磁閥和燈驅動器。該器件采用SOT-23封裝,專為低功率表面貼裝應用而設計。 特性 低r DS(開啟)提供更高的效率并延長電池壽命 微型SOT-23表面貼裝封裝節省電路板空間 無鉛封裝可用 需要獨特站點和控制變更要求的汽車和其他應用的前綴; AEC-Q101合格且PPAP能力 電路圖、引腳圖和封裝圖
    發表于 08-03 10:02 ? 123次 閱讀
    MMBTA14L NPN雙極達林頓晶體管

    MJH6287 20 A 100 V PNP達林頓雙極功率晶體管

    頓雙極功率晶體管設計用于通用放大器和低速開關電機控制應用。 MJH6284(NPN)和MJH6287(PNP)是互補設備。 特性 開關穩壓器集電極 - 發射極電壓V CEV = 1000 Vdc 逆變器 快速關閉時間 螺線管80 ns感應下降時間100 C( Typ) 繼電器驅動器120 ns感應交叉時間100 C(T 電機控制800 ns感應存儲時間100 C(T 偏轉電路 100 C性能指定:帶有感應的反向偏置SOA負載切換時間與感應負載飽和電壓泄漏電流 使用超快速整流器擴展FBSOA額定值 非常高RBSOA能力 無鉛封裝可用 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 08-03 09:02 ? 245次 閱讀
    MJH6287 20 A 100 V PNP達林頓雙極功率晶體管

    MJE5742 8.0 A 400 V NPN達林頓雙極功率晶體管

    2達林頓晶體管設計用于電感電路中的高壓電源開關。 特性 這些設備是無鉛的,符合RoHS標準 MJE5740的補充 應用 小型發動機點火 開關調節器 逆變器 電磁閥和繼電器驅動器 電機控制 電路圖、引腳圖和封裝圖
    發表于 08-03 09:02 ? 63次 閱讀
    MJE5742 8.0 A 400 V NPN達林頓雙極功率晶體管

    MJ15015 15 A 120 V NPN雙極功率晶體管

    功率晶體管專為高功率音頻,步進電機和其他線性應用而設計。它還可用于電源開關電路,如繼電器或螺線管驅動器,DC-DC轉換器,逆變器或需要比2N3055更高的安全工作區域的感性負載。 特性 電流增益 - 帶寬 - 乘積@I C = 1.0 Adc f T = 0.8 MHz(Min) - NPN f T = 2.2 MHz(Min) - PNP 安全工作區 - 額定值為60 V和120 V,分別 無鉛封裝可用 電路圖、引腳圖和封裝圖
    發表于 08-03 01:02 ? 654次 閱讀
    MJ15015 15 A 120 V NPN雙極功率晶體管

    MJB5742 8.0 A 400 V NPN達林頓雙極功率晶體管

    2達林頓晶體管設計用于電感電路中的高壓電源開關。 特性 符合ROHS 應用 終端產品 小型發動機點火 開關調節器 逆變器 電磁閥和繼電器驅動器 電機控制 小引擎 電路圖、引腳圖和封裝圖
    發表于 08-02 22:02 ? 79次 閱讀
    MJB5742 8.0 A 400 V NPN達林頓雙極功率晶體管

    NIS5020 電子保險絲(eFuse) 12V 14mΩ 10A

    0系列eFuse是一款經濟高效的可復位保險絲,可以極大地提高硬盤驅動器或其他電路的可靠性,避免災難性和停機故障。它旨在緩沖負載設備,使其免受過高的輸入電壓的影響,從而損壞敏感電路。它包括一個過壓鉗位電路,可在瞬態期間限制輸出電壓,但不會關閉器件,從而允許負載電路繼續工作。 特性 優勢 低Rds(上) 減少給定電流的傳導損耗和電壓降 低靜態電流 降低整體偏置電流系統。 高持續電流驅動能力 允許在沒有SOA問題的情況下驅動包括容性負載在內的大負載 三態EN / FLT引腳 允許并聯eFuse以及同步開啟和關閉 應用 終端產品 輔助過流保護和背板上的SATA電源 用于HDD / SSD的SATA電源熱插拔和過流保護 電源過流保護 服務器的熱插拔風扇 工業電源,電機控制的過流保護 工業級保護繼電器 服務器和主板 存儲 電源 熱插拔風扇 工業應用 繼電器更換 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 07-31 10:02 ? 191次 閱讀
    NIS5020 電子保險絲(eFuse) 12V 14mΩ 10A

    NUD3160 繼電器驅動器 48 V

    微集成器件提供單組件解決方案,可以在不需要續流二極管的情況下切換感應負載,如繼電器,螺線管和小型直流電機。它接受邏輯電平輸入,因此允許它由各種設備驅動,包括邏輯門,逆變器和微控制器。 特性 在DC之間提供強大的接口繼電器線圈和敏感邏輯 能夠在12 V,24 V時驅動額定電流高達150 mA的繼電器線圈或48 V 以更低的成本取代3或4個離散組件 內部齊納二極管消除了對自由二極管的需求 符合裝載轉儲和其他汽車規格 應用 終端產品 驅動器窗口,門閂,門和天線繼電器 汽車 工業設備 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 07-30 12:02 ? 223次 閱讀
    NUD3160 繼電器驅動器 48 V

    NUD3124 繼電器驅動器 24 V

    微集成器件提供單組件解決方案,可以在不需要續流二極管的情況下切換感應負載,如繼電器,螺線管和小型直流電機。它接受邏輯電平輸入,因此允許它由各種設備驅動,包括邏輯門,逆變器和微控制器。 特性 在DC之間提供強大的接口繼電器線圈和敏感邏輯 能夠在12伏特下驅動額定電流高達150 mA的繼電器線圈 以更低的成本取代3或4個離散組件 內部齊納二極管消除了對自由二極管的需求 滿足負載轉儲和其他汽車規格 應用 終端產品 驅動窗口,門閂,門,天線繼電器 汽車 工業設備 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 07-30 12:02 ? 164次 閱讀
    NUD3124 繼電器驅動器 24 V

    NCV7750 4通道低側繼電器驅動器

    0是一款汽車八通道低側驅動器,每通道可提供高達600 mA的驅動能力。輸出控制通過SPI端口提供,可方便地報告開路負載(或對地短路),過載和過溫條件下的故障。此外,可通過INx引腳尋址輸出的并行控制。專用的跛行回家模式引腳(LHI)使能OUT1至OUT4。每個輸出驅動器都受到過載電流保護,并包含一個用于感性負載的輸出鉗位。 NCV7750采用SSOP24熔斷引線封裝。 特性 優勢 沒有開路檢測的電源 允許在沒有LED負載照明的情況下上電。 低靜態電流 符合嚴格的汽車模塊靜態電流要求。 16位SPI控制 能夠報告錯誤并且能夠菊花鏈連接。 Limp Home功能 汽車系統功能允許車輛使用有缺陷的微處理器維持運行。 3.3V和5V兼容的數字輸入電源范圍 適用于3.3V和5V微處理器接口。 開路負載,過載和故障報告溫度過高 微壓器并報告異?;顒右赃M行故障排除和系統完整性。 加電復位 保持系統通電和斷電順暢。 一側所有輸出的統一輸出結構包。 簡化印刷電路板布局。 AEC-Q100合格 汽車要求維護現場和變更控制。 4頻道 600 ...
    發表于 07-30 12:02 ? 112次 閱讀
    NCV7750 4通道低側繼電器驅動器

    MDC3105 繼電器驅動器 5.0 V

    電器驅動器旨在用集成的SMT部件替換三到六個分立元件的陣列。它可用于切換3至6 Vdc感應負載,如繼電器,螺線管,白熾燈和小型直流電機,無需使用續流二極管。 特性 在直流繼電器線圈和敏感邏輯電路之間提供穩健的驅動器接口 優化從3開關繼電器V至5 V導軌 能夠在5 V下驅動額定功率高達2.5 W的繼電器線圈 具有低輸入驅動電流和良好的背對背瞬態隔離功能 內部齊納二極管消除了對自由二極管的需求 內部齊納鉗位路徑感應電流接地以實現更安靜的系統操作 保證關閉狀態,無輸入連接 支持Larg具有最小斷態泄漏的系統 符合1C類人體模型的抗ESD能力 低飽和電壓允許使用更高電阻的繼電器線圈,從而減少系統電流漏極 應用 電信:線路卡,調制解調器,應答機,傳真機,功能手機電子Hook Switch 計算機和辦公室:復印機,打印機,臺式電腦 消費者:電視和錄像機,立體聲接收器,CD播放器,盒式錄像機,電視機頂盒 工業:小家電,白色家電,安全系統,自動測試設備,車庫門開啟器 汽車:5.0 V驅動繼電器,電機控制,電源鎖,燈驅動器 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 07-30 11:02 ? 211次 閱讀
    MDC3105 繼電器驅動器 5.0 V

    SMV512K32-SP 16MB 防輻射 SRAM

    SMV512K32是一款高性能異步CMOS SRAM,由32位524,288個字組成??稍趦煞N模式:主控或受控間進行引腳選擇。主設件為用戶提供了定義的自主EDAC擦除選項。從器件選擇采用按要求擦除特性,此特性可由一個主器件啟動。根據用戶需要,可提供3個讀周期和4個寫周期(描述如下)。 特性 20ns讀取,13.8ns寫入(最大存取時間) 與商用 512K x 32 SRAM器件功能兼容 內置EDAC(錯誤偵測和校正)以減輕軟錯誤 用于自主校正的內置引擎 CMOS兼容輸入和輸出電平,3態雙向數據總線 3.3±0.3VI /O,1.8±0.15V內核 輻射性能放射耐受性是一個基于最初器件標準的典型值。輻射數據和批量驗收測試可用 - 細節請與廠家聯系。 設計使用基底工程和抗輻射(HBD)與硅空間技術公司(SST)許可協議下的< sup> TM 技術和存儲器設計。 TID抗擾度&gt; 3e5rad(Si) SER&lt; 5e-17翻轉/位 - 天使用(CRPLE96來計算用于與地同步軌道,太陽安靜期的SER。 LET = 110 MeV (T = 398K) 采用76引線陶瓷方形扁平封裝 可提供工程評估(/EM)樣品這些部件只用于工程評估。它們的加工工藝為非兼容流程(例如,無預燒過程等),...
    發表于 01-08 17:47 ? 262次 閱讀
    SMV512K32-SP 16MB 防輻射 SRAM

    SN74HCT273A 具有清零功能的八路 D 類觸發器

    與其它產品相比?D 類觸發器 ? Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Rating Operating temperature range (C) ? SN74HCT273A HCT ? ? 2 ? ? 6 ? ? Catalog ? ? -40 to 85 ? ?
    發表于 01-08 17:46 ? 227次 閱讀
    SN74HCT273A 具有清零功能的八路 D 類觸發器

    SN74HC273A 具有清零功能的八路 D 類觸發器

    與其它產品相比?D 類觸發器 ? Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#) Rating Operating temperature range (C) ? SN74HC273A HC ? ? 2 ? ? 6 ? ? 8 ? ? Catalog ? ? -40 to 85 ? ?
    發表于 01-08 17:46 ? 320次 閱讀
    SN74HC273A 具有清零功能的八路 D 類觸發器

    SN74ABT162841 具有三態輸出的 20 位總線接口 D 類鎖存器

    這些20位透明D型鎖存器具有同相三態輸出,專為驅動高電容或相對低阻抗負載而設計。它們特別適用于實現緩沖寄存器,I /O端口,雙向總線驅動器和工作寄存器。 ?? ABT162841器件可用作兩個10位鎖存器或一個20位鎖存器。鎖存使能(1LE或2LE)輸入為高電平時,相應的10位鎖存器的Q輸出跟隨數據(D)輸入。當LE變為低電平時,Q輸出鎖存在D輸入設置的電平。 緩沖輸出使能(10E或2OE)輸入可用于放置輸出。相應的10位鎖存器處于正常邏輯狀態(高或低邏輯電平)或高阻態。在高阻抗狀態下,輸出既不會加載也不會顯著驅動總線。 輸出設計為吸收高達12 mA的電流,包括等效的25- 用于減少過沖和下沖的串聯電阻。 這些器件完全適用于使用I的熱插入應用關閉并啟動3狀態。 Ioff電路禁用輸出,防止在斷電時損壞通過器件的電流回流。上電和斷電期間,上電三態電路將輸出置于高阻態,從而防止驅動器沖突。 為確保上電或斷電期間的高阻態, OE \應通過上拉電阻連接到VCC;電阻的最小值由驅動器的電流吸收能力決定。 OE \不影響鎖存器的內部操作。當輸出處于高阻態時,可以保留舊數據...
    發表于 10-11 10:43 ? 144次 閱讀
    SN74ABT162841 具有三態輸出的 20 位總線接口 D 類鎖存器

    SN74ALVTH16821 具有三態輸出的 2.5V/3.3V 20 位總線接口觸發器

    'ALVTH16821器件是20位總線接口觸發器,具有3態輸出,設計用于2.5 V或3.3 VVCC操作,但能夠為5 V系統環境提供TTL接口。 這些器件可用作兩個10位觸發器或一個20位觸發器。 20位觸發器是邊沿觸發的D型觸發器。在時鐘(CLK)的正跳變時,觸發器存儲在D輸入端設置的邏輯電平。 緩沖輸出使能(OE \)輸入可用于將10個輸出置于正常邏輯狀態(高電平或低電平)或高阻態。在高阻抗狀態下,輸出既不會加載也不會顯著驅動總線。高阻抗狀態和增加的驅動提供了驅動總線的能力,而無需接口或上拉組件。 OE \不會影響觸發器的內部操作。當輸出處于高阻態時,可以保留舊數據或輸入新數據。 當VCC介于0和1.2 V之間時,器件在上電或斷電期間處于高阻態。但是,為了確保1.2 V以上的高阻態,OE \應通過上拉電阻連接到VCC;電阻的最小值由驅動器的電流吸收能力決定。 提供有源總線保持電路,用于保持有效邏輯電平的未使用或浮動數據輸入。 SN54ALVTH16821的特點是可在-55°C至125°C的整個軍用溫度范圍內工作。 SN74ALVTH16821的工作溫度范圍為-40&de...
    發表于 10-11 10:35 ? 52次 閱讀
    SN74ALVTH16821 具有三態輸出的 2.5V/3.3V 20 位總線接口觸發器

    SN74ALVTH16374 具有三態輸出的 2.5V/3.3V 16 位邊沿 D 類觸發器

    'ALVTH16374器件是16位邊沿觸發D型觸發器,具有3態輸出,設計用于2.5V或3.3VV < sub> CC 操作,但能夠為5 V系統環境提供TTL接口。這些器件特別適用于實現緩沖寄存器,I /O端口,雙向總線驅動器和工作寄存器。 這些器件可用作兩個8位觸發器或一個16位翻轉器。翻牌。在時鐘(CLK)的正跳變時,觸發器存儲在數據(D)輸入處設置的邏輯電平。 緩沖輸出使能(OE)輸入可用于將8個輸出置于正常邏輯狀態(高或低邏輯電平)或高阻態。在高阻抗狀態下,輸出既不會加載也不會顯著驅動總線。高阻抗狀態和增加的驅動提供了驅動總線的能力,而無需接口或上拉組件。 OE不影響觸發器的內部操作。當輸出處于高阻態時,可以保留舊數據或輸入新數據。 提供有源總線保持電路,用于保持有效邏輯電平的未使用或浮動數據輸入。 /p> 當VCC介于0和1.2 V之間時,器件在上電或斷電期間處于高阻態。但是,為了確保1.2 V以上的高阻態,OE應通過上拉電阻連接到VCC;電阻的最小值由驅動器的電流吸收能力決定。 SN54ALVTH16374的特點是在-55°C至125°C的整個軍用溫度...
    發表于 10-11 10:31 ? 63次 閱讀
    SN74ALVTH16374 具有三態輸出的 2.5V/3.3V 16 位邊沿 D 類觸發器

    SN74ABTH16823 具有三態輸出的 18 位總線接口觸發器

    這些18位觸發器具有3態輸出,專為驅動高電容或相對低阻抗負載而設計。它們特別適用于實現更寬的緩沖寄存器,I /O端口,帶奇偶校驗的雙向總線驅動器和工作寄存器。 'ABTH16823可用作兩個9位觸發器或一個18位觸發器。當時鐘使能(CLKEN \)輸入為低電平時,D型觸發器在時鐘的低到高轉換時輸入數據。將CLKEN \置為高電平會禁用時鐘緩沖器,鎖存輸出。將清零(CLR \)輸入置為低電平會使Q輸出變為低電平,與時鐘無關。 緩沖輸出使能(OE \)輸入可用于將9個輸出置于正常邏輯狀態(高或低邏輯電平)或高阻態。在高阻抗狀態下,輸出既不會加載也不會顯著驅動總線。高阻抗狀態和增加的驅動提供了驅動總線的能力,而無需接口或上拉組件。 OE \不會影響觸發器的內部操作。當輸出處于高阻態時,可以保留舊數據或輸入新數據。 當VCC介于0和2.1 V之間時,器件在上電或斷電期間處于高阻態。但是,為了確保2.1 V以上的高阻態,OE \應通過上拉電阻連接到VCC;電阻的最小值由驅動器的電流吸收能力決定。 提供有源總線保持電路,用于保持有效邏輯電平的未使用或浮動數據輸入。 ...
    發表于 10-10 17:15 ? 135次 閱讀
    SN74ABTH16823 具有三態輸出的 18 位總線接口觸發器

    SN74AHCT16373 具有三態輸出的 16 位透明 D 類鎖存器

    SNxAHCT16373器件是16位透明D型鎖存器,具有3態輸出,專為驅動高電容或相對低阻抗負載而設計。它們特別適用于實現緩沖寄存器,I /O端口,雙向總線驅動器和工作寄存器。 特性 德州儀器Widebus™系列的成員 EPIC™(增強型高性能注入CMOS)工藝 輸入兼容TTL電壓 分布式VCC和GND引腳最大限度地提高高速 開關噪聲 流通式架構優化PCB布局 每個JESD的閂鎖性能超過250 mA 17 ESD保護每個MIL-STD超過2000 V- 883, 方法3015;使用機器型號超過200 V(C = 200 pF,R = 0) 封裝選項包括: 塑料收縮小外形(DL)封裝 < li>薄收縮小外形(DGG)封裝 薄超小外形(DGV)封裝 80-mil精細間距陶瓷扁平(WD)封裝 25密耳的中心間距 參數 與其它產品相比 D 類鎖存器   ...
    發表于 10-10 16:23 ? 121次 閱讀
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