Схемотехника ТКУ

Содержание

Слайд 2

Задачи дисциплины приобретение обучающимися знаний в области схемотехники аналоговых и цифровых

Задачи дисциплины

приобретение обучающимися знаний в области схемотехники аналоговых и цифровых телекоммуникационных

устройств;
приобретение обучающимися навыков реализации теоретических знаний на практике в рамках выполнения контрольных и лабораторных работ и закрепление соответствующих компетенций согласно ООП подготовки бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
Слайд 3

В курсе изучаются: основные элементы и устройства аналоговой техники, свойства и

В курсе изучаются:
основные элементы и устройства аналоговой техники, свойства и основные

характеристики современных базовых элементов цифровой техники;
правила построения функциональных и принципиальных электрических схем аналоговых и цифровых устройств, осуществляющих усиление, фильтрацию, генерацию и обработку электрических сигналов;
правила расчета и проектирования узлов и блоков и электронных телекоммуникационных устройств в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования;
правила сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования узлов и блоков электронных телекоммуникационных устройств.
Слайд 4

Студенты должны: знать элементную базу и схемотехнику аналоговых, цифровых и микропроцессорных

Студенты должны:
знать элементную базу и схемотехнику аналоговых, цифровых и микропроцессорных устройств

электросвязи, осуществляющих усиление, фильтрацию, генерацию и обработку сигналов, особенности микроминиатюризации таких устройств на базе применения интегральных схем;
уметь проводить самостоятельный анализ физических процессов, происходящих в электронных телекоммуникационных устройств, проектировать и рассчитывать их;
владеть начальными навыками - безмашинного и компьютерного проектирования и расчета аналоговых, цифровых и микропроцессорных телекоммуникационных устройств.
Слайд 5

Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы

Слайд 6

Разделы дисциплины

Разделы дисциплины

Слайд 7

Лабораторный практикум

Лабораторный практикум

Слайд 8

Рекомендуемая литература 1. Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств.

Рекомендуемая литература

1. Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств. – М.:

Радио и связь, 1997 г. – 320 с.
2. Ногин В.Н. Аналоговые электронные устройства. – М.: Радио и связь, 1992 г. – 301 с.
3. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие. - Издательство: БХВ - Санкт-Петербург, 2000. – 528 с.
4. Лаврентьев Б.Ф. Схемотехника электронных устройств: учеб. пособие / Б.Ф. Лаврентьев. – М., 2010.- 336 с.
Слайд 9

Схемы Схема - документ на котором в виде условных изображений или

Схемы

Схема - документ на котором в виде условных изображений или обозначений

показываются составные части изделия и связи между ними (ГОСТ 2.102-2013).
Слайд 10

Схемы. Виды и типы (ГОСТ 2.701-2008) Типы схем : структурные -

Схемы. Виды и типы (ГОСТ 2.701-2008)

Типы схем :
структурные - 1;


функциональные - 2;
принципиальные (полные) - 3;
соединений (монтажные) - 4;
подключения - 5;
общие - 6;
расположения - 7;
объединенные - 0;

Виды схем:
электрические - Э;
гидравлические - Г;
пневматические - П;
газовые (кроме пневматических) - X;
кинематические - К;
вакуумные - В;
оптические - Л;
энергетические - Р;
деления - Е;
комбинированные - С.

Слайд 11

ГОСТ 2.702 – 2011 Правила выполнения электрических схем ГОСТ 2.723, 2.725,

ГОСТ 2.702 – 2011 Правила выполнения электрических схем
ГОСТ 2.723, 2.725, 2.727

– 2.730, 2.743, 2.759
и другие – Обозначения условные графические в схемах
Слайд 12

Элементная база электроники Поколения ЭВМ: 1) на электронных лампах; 2) на

Элементная база электроники

Поколения ЭВМ:
1) на электронных лампах;
2) на транзисторах;
3) на интегральных

схемах (ИС);
4) на интегральных схемах большой и сверхбольшой степени интеграции (БИС и СБИС).
Слайд 13

ENIAC - The first electronic computer (1946) 17468 вакуумных ламп, 7200

ENIAC - The first electronic computer (1946)

17468 вакуумных ламп,
7200 п/п

диодов
4100 магнитных элем.

Сложение - 200 мкс,
умножение - 2800 мкс
деление - 24000 мкс

Потребляемая мощность 174 кВт.
Занимаемая площадь -300 кв. м. Стоимость - 750000 долларов

Слайд 14

First transistor Bell Labs, 1948 Транзисторы - элементная база ЭВМ 2-го поколения

First transistor Bell Labs, 1948

Транзисторы - элементная база ЭВМ 2-го поколения

Слайд 15

Уильям Шокли (Нобелевская премия 1956 год)

Уильям Шокли (Нобелевская премия 1956 год)

Слайд 16

БЭСМ-6 (1966 г.) Производительность – 1 млн. оп/сек. Потребляемая мощность - 60 кВт

БЭСМ-6 (1966 г.)

Производительность – 1 млн. оп/сек.

Потребляемая мощность - 60 кВт


Слайд 17

Первая полупроводниковая схема

Первая полупроводниковая схема

Слайд 18

Джек Килби (Нобелевская премия 2000 года)

Джек Килби (Нобелевская премия 2000 года)

Слайд 19

Роберт Нойс

Роберт Нойс

Слайд 20

Слайд 21

Логическая ИС (ячейка ИЛИ-НЕ) для бортового компьютера Apollo

Логическая ИС (ячейка ИЛИ-НЕ)
для бортового компьютера Apollo

Слайд 22

The First Integrated Circuits Bipolar logic 1960’s ECL 3-input Gate Motorola

The First Integrated Circuits

Bipolar logic
1960’s

ECL 3-input Gate
Motorola 1966

ИС - элементная база

ЭВМ 3-го поколения
Слайд 23

IBM360-40

IBM360-40

Слайд 24

Intel 4004 Micro-Processor 1971 1000 transistors 1 MHz operation

Intel 4004 Micro-Processor

1971
1000 transistors
1 MHz operation

Слайд 25

Микропроцессоры – основа элементной базы ЭВМ 4-го поколения Courtesy Intel

Микропроцессоры – основа элементной базы ЭВМ 4-го поколения

Courtesy Intel

Слайд 26

Intel Pentium (IV) microprocessor

Intel Pentium (IV) microprocessor

Слайд 27

Sumsung Exynos 5410

Sumsung Exynos 5410

Слайд 28

Sumsung Exynos 5

Sumsung Exynos 5

Слайд 29

Роберт Видлар

Роберт Видлар