Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение А
(обязательное)
Классификационные признаки части/раздела и перечни ТХ ЭКБ, использующиеся в каждом корневом разделе классификатора ЭКБ
Таблица А.1 - Микросхемы интегральные
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2 |
Микросхемы интегральные |
Интегральная микросхема - микроэлектронное изделие, состоящее из совокупности элементов (компонентов), электрически соединенных или не соединенных между собой в объеме и (или) на поверхности подложки (кристалла), и предназначенное для выполнения заданной функции (по ГОСТ Р 57435-2017, пункт 1) |
Интегральная микросхема - микросхема, ряд элементов которой нераздельно выполнен и электрически соединен таким образом, что с точки зрения технических требований, испытаний, торговли и эксплуатации устройство рассматривается как единое целое.
П р и м е ч а н и я 1 Определение предполагает, что элемент схемы не имеет ни корпуса, ни внешних выводов и его нельзя классифицировать или поставлять как отдельное изделие. 2 В тех случаях, когда исключена возможность ошибочного толкования, термин "интегральная микросхема" может быть заменен термином "интегральная схема". 3 Для описания технологии изготовления интегральных микросхем могут быть использованы дополнительные термины. Например: полупроводниковая монолитная интегральная схема; полупроводниковая многокристальная интегральная схема; тонкопленочная интегральная схема; толстопленочная интегральная схема; гибридная интегральная схема (по ГОСТ 29106-91, глава IV, пункт 2.4) |
Таблица А.2 - Перечень ТХ: раздел 2.1.1
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.1 |
Микросхемы цифровые |
Подгруппа включает в себя следующие типы ЭКБ: - АЛУ; - логические элементы; - триггеры; - счетчики; - регистры; - буферные преобразователи; - шифраторы; - дешифраторы; - цифровые компараторы; - мультиплексоры; - демультиплексоры; - сумматоры; - полусумматоры; - ключи; - арифметико-логические устройства (АЛУ); - микроконтроллеры; - (микро)процессоры; - однокристальные микрокомпьютеры; - микросхемы и модули памяти; - ПЛИС |
Цифровая микросхема - микросхема, предназначенная для преобразования и (или) обработки сигналов, изменяющихся по закону дискретной функции (по ГОСТ Р 57435-2017, пункт 14) |
2.1.1 |
Микросхемы логические, включая логические элементы, триггеры и схемы цифровых устройств |
Подгруппа включает в себя следующие типы цифровых микросхем: логические элементы, триггеры, счетчики, регистры, буферные преобразователи, шифраторы, дешифраторы, цифровой компаратор, мультиплексоры, демультиплексоры, сумматоры, полусумматоры, ключи, ПЛИС |
Логические элементы - простейшие "кубики", составные части цифровой микросхемы, выполняющие определенные логические функции. Микросхемы часто выполняют в виде серий, к которым относится ряд типов микросхем с различным функциональным назначением, которые имеют единое конструктивно-технологическое исполнение и предназначены для совместного использования. Серия интегральных микросхем - это совокупность типов ИМС, выполняющих различные функции, имеющих единое конструктивно-технологическое исполнение и предназначенных для совместного применения. Интегральные схемы одной серии согласованы по напряжению питания, входным и выходным сопротивлениям, уровням сигналов и условиям эксплуатации. Основой каждой серии цифровых микросхем является базовый логический элемент. Как правило, базовые логические элементы выполняют операции И-НЕ либо ИЛИ-НЕ и по принципу построения делятся на следующие основные типы - это: элементы диодно-транзисторной логики (ДТЛ), резистивно-транзисторной логики (РТЛ), транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ), эмиттерно-связанной транзисторной логики (ЭСТЛ); микросхемы на так называемых комплиментарных МДП структурах (КМДП). Элементы КМДП цифровых микросхем используют пары МДП-транзисторов (со структурой металл - диэлектрик-полупроводник) - с каналами p- и n-типов. Базовые элементы остальных типов выполнены на биполярных транзисторах [1] |
Таблица А.2.1
N |
УН ТХ |
Наименование ТХ |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
4.2 |
Технология |
АТХ |
Н |
6 |
2.2.2 |
Входной ток низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
7 |
2.2.3 |
Входной ток высокого уровня |
ЭТХ |
ВП |
8 |
2.1.1 |
Входное напряжение низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
9 |
2.1.2 |
Входное напряжение высокого уровня |
ЭТХ |
НП |
10 |
2.2.4 |
Выходной ток низкого уровня |
ЭТХ |
ВП, Р |
11 |
2.2.5 |
Выходной ток высокого уровня |
ЭТХ |
ВП, Р |
12 |
2.1.4 |
Выходное напряжение низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
13 |
2.1.5 |
Выходное напряжение высокого уровня |
ЭТХ |
НП |
14 |
2.3.17 |
Частота переключения |
ЭТХ |
ВП |
15 |
1.1.2 |
Время задержки распространения при включении |
ФТХ |
ВП |
16 |
1.1.3 |
Время задержки распространения при выключении |
ФТХ |
ВП |
Таблица А.3 - Перечень ТХ: раздел 2.1.2
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.1.2 |
Микросхемы запоминающих устройств |
Подгруппа включает в себя следующие типы цифровых микросхем: - постоянных запоминающих устройств; - статических запоминающих устройств; - оперативных запоминающих устройств; - и другие |
Микросхемы статических и динамических оперативных запоминающих устройств и постоянных запоминающих устройств |
Таблица А.3.1
N |
УН ТХ |
Наименование ТХ |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
6.1 |
Тип памяти |
АТХ |
Н |
6 |
1.2.4 |
Информационная емкость |
ФТХ |
Н |
7 |
5.1 |
Разрядность данных |
СТХ |
Н |
8 |
1.1.1 |
Время выборки |
ФТХ |
ВП |
9 |
2.2.2 |
Входной ток низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
10 |
2.2.3 |
Входной ток высокого уровня |
ЭТХ |
ВП |
11 |
3.2 |
Число циклов перепрограммирования |
ЭксплТХ |
НП |
Таблица А.4 - Перечень ТХ: раздел 2.1.3
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.1.3 |
Микросхемы вычислительных средств, включая микропроцессоры, микроЭВМ, цифровые процессоры обработки сигналов и контроллеры |
Подгруппа включает в себя следующие типы цифровых микросхем: - микропроцессоры; - контроллеры; - арифметические умножители; - для выполнения арифметических и логических операций; - логические элементы согласования; - для применения в системах встроенного управления; - и др. |
Микропроцессорная интегральная схема - интегральная схема, обладающая способностью: - осуществлять выполнение кодированных команд; - выполнять в соответствии с командами следующие операции: - принимать кодированные данные для обработки и/или хранения; - осуществлять арифметические и логические операции с входными данными, а также с любыми соответствующими данными, хранящимися во внутренних регистрах микропроцессорной интегральной схемы и/или во внешних устройствах памяти; - выдавать кодированные данные; - принимать и/или выдавать сигналы, управляющие и/или отражающие работу или состояние микропроцессорной интегральной схемы.
П р и м е ч а н и е - Команды могут вводиться, быть встроены или храниться во внутренней памяти (по ГОСТ 29107-91, глава II, пункт 4.1) |
Таблица А.4.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
4.2 |
Технология |
АТХ |
Н |
6 |
2.2.2 |
Входной ток низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
7 |
2.2.3 |
Входной ток высокого уровня |
ЭТХ |
ВП |
8 |
2.1.1 |
Входное напряжение низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
9 |
2.1.2 |
Входное напряжение высокого уровня |
ЭТХ |
НП |
10 |
2.2.4 |
Выходной ток низкого уровня |
ЭТХ |
ВП, Р |
11 |
2.2.5 |
Выходной ток высокого уровня |
ЭТХ |
ВП, Р |
12 |
2.1.4 |
Выходное напряжение низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
13 |
2.1.5 |
Выходное напряжение высокого уровня |
ЭТХ |
НП |
14 |
1.1.2 |
Время задержки распространения при включении |
ФТХ |
ВП |
15 |
1.1.3 |
Время задержки распространения при выключении |
ФТХ |
ВП |
16 |
2.3.17 |
Частота переключения |
ЭТХ |
ВП |
17 |
6.1 |
Тип памяти |
АТХ |
Н |
18 |
1.2.4 |
Информационная емкость |
ЭТХ |
Н |
19 |
5.1 |
Разрядность данных |
СТХ |
Н |
20 |
1.1.1 |
Время выборки |
ФТХ |
ВП |
21 |
1.1.7 |
Время нарастания выходного сигнала |
ФТХ |
ВП |
22 |
1.1.8 |
Время спада выходного сигнала |
ФТХ |
ВП |
23 |
1.1.20 |
Время цикла |
ФТХ |
Н |
24 |
5.4 |
Число разрядов |
СТХ |
Н |
25 |
1.2.1 |
Емкость оперативного запоминающего устройства |
ФТХ |
Н |
26 |
1.2.2 |
Емкость постоянного запоминающего устройства |
ФТХ |
Н |
27 |
2.3.6 |
Максимальная тактовая частота |
ЭТХ |
Н |
28 |
6.2 |
Архитектура |
АТХ |
Н |
29 |
2.2.12 |
Ток потребления в статическом режиме |
ЭТХ |
ВП |
30 |
2.2.13 |
Динамический ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
31 |
5.5 |
Число вычислительных ядер |
СТХ |
Н |
32 |
2.3.7 |
Максимальная частота дискретизации |
ЭТХ |
Н |
33 |
2.1.12 |
Напряжение питания (ядра) микросхемы |
ЭТХ |
HP |
34 |
2.1.13 |
Напряжение питания (периферии) микросхемы |
ЭТХ |
HP |
35 |
2.2.14 |
Ток потребления i-го источника питания |
ЭТХ |
ВП |
36 |
6.4 |
Перечень поддерживаемых типов интерфейсов |
АТХ |
Н |
Таблица А.5 - Перечень ТХ: раздел 2.1.4
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.1.4 |
Микросхемы интерфейса, включая схемы для организации локальных вычислительных сетей |
Подгруппа включает в себя следующие типы интерфейсных цифровых микросхем: - процессорной обработки звукового диапазона; - приемопередатчики данных; - усилители выходного приемо-передающего устройства; - интерфейсные конверторы; - коммутаторы последовательных каналов; - межприборного обмена информацией; - мультиплексирования данных; - умножители частоты; - параллельно-последовательные преобразователи |
Интерфейсные цифровые микросхемы для приема, передачи, обработки или преобразования данных |
Таблица А.5.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
4.2 |
Технология |
АТХ |
Н |
6 |
2.2.2 |
Входной ток низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
7 |
2.2.3 |
Входной ток высокого уровня |
ЭТХ |
ВП |
8 |
2.1.1 |
Входное напряжение низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
9 |
2.1.2 |
Входное напряжение высокого уровня |
ЭТХ |
НП |
10 |
2.2.4 |
Выходной ток низкого уровня |
ЭТХ |
ВП, Р |
11 |
2.2.5 |
Выходной ток высокого уровня |
ЭТХ |
ВП, Р |
12 |
2.1.4 |
Выходное напряжение низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
13 |
2.1.5 |
Выходное напряжение высокого уровня |
ЭТХ |
НП |
14 |
1.1.2 |
Время задержки распространения при включении |
ФТХ |
ВП |
15 |
1.1.3 |
Время задержки распространения при выключении |
ФТХ |
ВП |
16 |
1.2.3 |
Скорость передачи данных |
ФТХ |
Н |
17 |
6.3 |
Тип интерфейса |
АТХ |
Н |
Таблица А.6 - Перечень ТХ: раздел 2.1.5
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.1.5 |
Базовые матричные кристаллы и микросхемы на их основе, программируемые логические интегральные микросхемы |
Базовый кристалл (БК) - часть полупроводниковой пластины с определенным набором сформированных электрически соединенных или не соединенных между собой элементов или стандартных ячеек, используемая для создания микросхем заданного функционального назначения путем изготовления межэлементных соединений (по ГОСТ Р 57435-2017, пункт 16). Базовый матричный кристалл (БМК) - базовый кристалл с регулярным расположением сформированных в нем элементов и (или) узлов (по ГОСТ Р 57435-2017, пункт 17) |
БМК - матрица нескоммутированных элементов, электрические связи между которыми формируются в соответствии с назначением микросхемы на этапе формирования разводки, БМК содержит сформированную заранее матрицу базовых ячеек, расположенную в центральной части, и группу буферных ячеек (ячеек интерфейса - ввода-вывода), расположенных по периферии кристалла. Ячейка БМК - это группа нескоммутированных элементов (транзисторов, диодов, резисторов и др.) и отрезков полупроводниковых шин, используемых для реализации пересекающихся электрических связей. Из элементов ячеек с помощью электрических связей в виде металлических (проводниковых) и полупроводниковых шин формируются различные функциональные элементы (логические элементы, триггеры, счетчики, регистры и др.), буферные элементы и соединения между ними. На основе БМК могут быть выполнены цифровые, аналоговые, аналого-цифровые и цифроаналоговые БИС. Набор элементов ячеек БМК, предназначенных для изготовления аналоговых БИС, позволяет формировать усилители, компараторы, аналоговые ключи и другие устройства. В состав ячеек входит большое число разнообразных активных и пассивных элементов, например n-p-n- и p-n-p-транзисторы, резисторы с большим диапазоном номиналов, конденсаторы. К параметрам пассивных элементов обычно предъявляется требование достаточно высокой точности и стабильности. В состав БМК, предназначенных для изготовления аналого-цифровых БИС, входят обычно две матрицы ячеек: для формирования, соответственно аналоговых и цифровых устройств |
Таблица А.6.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
5.2 |
Количество функциональных выводов |
АТХ |
Н |
6 |
1.1.4 |
Время задержки импульса интегральной микросхемы |
ЭТХ |
ВП |
7 |
5.3 |
Количество элементов (вентилей) |
СТХ |
Н |
8 |
1.2.4 |
Информационная емкость |
ФТХ |
Н |
Таблица А.7 - Перечень ТХ: раздел 2.1.6
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.1.6 |
Микросхемы цифровые прочие |
Подгруппа включает в себя следующие типы цифровых микросхем: - цифровые приемники и передатчики; - цифровые квадратурные модуляторпреобразователи; - управления ферритовыми вращателями; - контроля питания в системах обработки информации; - цифровые блоки аккумулятора, фазового сумматора, памяти и ЦАП; - часов реального времени; - формирователей временных интервалов; - согласованной фильтрации сложных сигналов; - преобразования входных сигналов с уровнями напряжения положительной полярности в выходные сигналы с уровнями напряжения отрицательной полярности; - предназначенные для использования в системах контроля и ограничения доступа, охранных сигнализациях, системах регистрации и идентификации; - супервизоров питания; - для построения многопозиционных радиоизмерительных систем фазовой пеленгации |
Цифровые микросхемы, не попадающие в другие классификационные группировки данного классификатора |
Таблица А.7.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
4.2 |
Технология |
АТХ |
Н |
6 |
2.2.2 |
Входной ток низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
7 |
2.2.3 |
Входной ток высокого уровня |
ЭТХ |
ВП |
8 |
2.1.1 |
Входное напряжение низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
9 |
2.1.2 |
Входное напряжение высокого уровня |
ЭТХ |
НП |
10 |
2.2.4 |
Выходной ток низкого уровня |
ЭТХ |
ВП, Р |
11 |
2.2.5 |
Выходной ток высокого уровня |
ЭТХ |
ВП, Р |
12 |
2.1.4 |
Выходное напряжение низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
13 |
2.1.5 |
Выходное напряжение высокого уровня |
ЭТХ |
НП |
14 |
1.1.2 |
Время задержки распространения при включении |
ФТХ |
ВП |
15 |
1.1.3 |
Время задержки распространения при выключении |
ФТХ |
ВП |
16 |
2.3.18 |
Частота следования импульсов тактовых сигналов |
ЭТХ |
Н |
17 |
1.2.1 |
Емкость оперативного запоминающего устройства |
ФТХ |
Н |
18 |
1.2.2 |
Емкость постоянного запоминающего устройства |
ФТХ |
Н |
19 |
2.2.12 |
Ток потребления в статическом режиме |
ЭТХ |
ВП |
20 |
2.2.13 |
Динамический ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
21 |
5.4 |
Число разрядов |
СТХ |
Н |
22 |
2.3.6 |
Максимальная тактовая частота |
ЭТХ |
Н |
23 |
6.2 |
Архитектура |
АТХ |
Н |
24 |
5.5 |
Число вычислительных ядер |
СТХ |
Н |
25 |
1.3.19 |
Нелинейность |
ФТХ |
Р |
26 |
1.3.18 |
Дифференциальная нелинейность |
ФТХ |
Р |
27 |
2.3.19 |
Частота входного сигнала |
ЭТХ |
Н |
28 |
2.3.20 |
Максимальная частота выходного сигнала |
ЭТХ |
ВП |
29 |
6.1 |
Тип памяти |
АТХ |
Н |
30 |
1.2.4 |
Информационная емкость |
ФТХ |
Н |
31 |
5.1 |
Разрядность данных |
СТХ |
Н |
32 |
1.1.1 |
Время выборки |
ФТХ |
ВП |
33 |
3.2 |
Число циклов перепрограммирования |
ЭксплТХ |
Н |
34 |
1.2.3 |
Скорость передачи данных |
ФТХ |
Н |
35 |
6.3 |
Тип интерфейса |
АТХ |
Н |
Таблица А.8 - Перечень ТХ: раздел 2.2.1
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.2 |
Микросхемы аналоговые |
Аналоговая микросхема - микросхема, предназначенная для преобразования и (или) обработки сигналов, изменяющихся по закону непрерывной или прерывистой функции (по ГОСТ Р 57435-2017, пункт 13) |
В аналоговых интегральных микросхемах (АИМС) преобразование (обработка) и выдача сигнала осуществляются путем плавного (непрерывного) изменения напряжения (или тока). Выходной сигнал на любом элементе АИМС является непрерывной функцией входного сигнала. Частным случаем АИМС являются микросхемы с линейной характеристикой - линейные АИМС. В линейных интегральных схемах выходной сигнал представляет собой линейную функцию входного сигнала с заданным коэффициентом усиления (передачи) без искажения |
2.2.1 |
Усилители |
Подгруппа включает в себя следующие типы аналоговых микросхем: - операционных усилителей(с двумя входами и одним выходом); - усилителей низкой частоты (УНЧ), видеоусилителей и многоканальных усилителей для дальней связи; - усилителей высокой частоты (УВЧ) и усилителей промежуточной частоты (УПЧ) |
Усилитель предназначен для увеличения мощности входного сигнала. Процесс усиления основан на преобразовании активным элементом (биполярным, полевым транзистором) энергии источника постоянного напряжения в энергию переменного напряжения на нагрузке при изменении сопротивления активного элемента под действием входного сигнала. Усилители сигналов являются базовыми устройствами для построения сложных аналоговых электронных устройств. В зависимости от того, какой электрод транзистора является общим для входной и выходной цепей, различают три схемы включения для биполярных (БТ) и полевых транзисторов (ПТ) соответственно: с общей базой или общим затвором (ОБ или 03); с общим эмиттером или общим истоком (ОЭ или ОИ); общим коллектором или общим стоком (ОК или ОС) |
Таблица А.8.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
2.1.9 |
Максимальное выходное напряжение |
ЭТХ |
ВП |
6 |
2.1.15 |
Напряжение смещения нуля |
ЭТХ |
ВП |
7 |
1.3.9 |
Коэффициент усиления напряжения |
ФТХ |
НП |
8 |
1.3.17 |
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения |
ФТХ |
НП |
9 |
2.1.20 |
Пороговое напряжение |
ЭТХ |
НП |
10 |
2.2.17 |
Ток утечки |
ЭТХ |
ВП |
11 |
1.1.9 |
Время включения |
ФТХ |
ВП |
12 |
1.1.10 |
Время выключения |
ФТХ |
ВП |
13 |
2.1.18 |
Падение напряжения |
ЭТХ |
ВП |
14 |
2.4.3 |
Сопротивление в открытом состоянии |
ЭТХ |
ВП |
Таблица А.9 - Перечень ТХ: раздел 2.2.2
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.2.2 |
Коммутаторы и ключи |
Подгруппа включает в себя следующие типы аналоговых микросхем: - аналоговые коммутаторы и ключи (интегральные микросхемы переключения аналоговых сигналов), предназначенные для переключения непрерывно изменяющихся электрических сигналов |
Аналоговые коммутаторы (ключи) служат для переключения непрерывно изменяющихся электрических сигналов. Если коммутатор находится в состоянии "включено", его выходное напряжение должно по возможности точно равняться входному; если коммутатор находится в состоянии "выключено", выходное напряжение должно быть как можно ближе к нулю или должно как можно меньше зависеть от входного. Аналоговый коммутатор с идеальными характеристиками должен вести себя как выключатель или переключатель, то есть передавать сигнал в нагрузку без потерь и нелинейных искажений в широкой полосе частот. Обычно состоянием "включено/выключено" аналогового коммутатора управляют подачей управляющего сигнала на управляющий вход. Для упрощения процесса коммутации для этих целей используют цифровые сигналы: - логическая единица - ключ включен; - логический ноль - выключен. В корпусе интегральной схемы содержатся переключающие элементы и соответствующие схемы управления. Переключающие элементы могут управляться одним или более входами, управляющие входы могут быть аналоговыми (дифференциальными) или цифровыми. Примеры схем переключения аналоговых сигналов: I - одноканальные аналоговые схемы (переключения с одним переключающим элементом, который управляется одной схемой управления); II - многоканальные аналоговые схемы переключения: а) схемы с автономными переключающими устройствами, в которых каждый переключающий элемент управляется собственной схемой управления; б) схемы, в которых совокупность аналоговых переключающих элементов управляется одной схемой управления. В схему могут входить одна или несколько групп переключающих элементов; III - мультиплексорные или демультиплексорные аналоговые схемы переключения с одним или несколькими выводами входа (для аналоговых сигналов), которые с помощью управления могут выборочно подключаться к одному или нескольким аналоговым выводам выхода (по ГОСТ 29108-91, раздел VI) |
Таблица А.9.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
2.1.18 |
Падение напряжения |
ЭТХ |
ВП |
6 |
2.4.3 |
Сопротивление в открытом состоянии |
ЭТХ |
ВП |
7 |
2.2.17 |
Ток утечки |
ЭТХ |
ВП |
8 |
1.1.9 |
Время включения |
ФТХ |
ВП |
9 |
1.1.10 |
Время выключения |
ФТХ |
ВП |
10 |
2.1.7 |
Выходное напряжение открытой микросхемы |
ЭТХ |
Р |
11 |
2.1.6 |
Входное напряжение открытой микросхемы |
ЭТХ |
Р |
12 |
2.2.7 |
Выходной ток каждого ключа закрытой микросхемы |
ЭТХ |
ВП |
13 |
1.1.11 |
Время задержки включения |
ФТХ |
ВП |
14 |
1.1.12 |
Время задержки выключения |
ФТХ |
ВП |
15 |
2.1.20 |
Пороговое напряжение |
ЭТХ |
НП |
16 |
1.1.9 |
Время включения |
ФТХ |
ВП |
17 |
1.1.10 |
Время выключения |
ФТХ |
ВП |
18 |
2.2.8 |
Коммутируемый ток |
ЭТХ |
НП |
19 |
2.7.2 |
Индукция срабатывания |
ЭТХ |
НП |
20 |
2.7.1 |
Индукция отпускания |
ЭТХ |
ВП |
21 |
1.1.13 |
Время перехода при включении |
ФТХ |
ВП |
22 |
1.1.14 |
Время перехода при выключении |
ФТХ |
ВП |
23 |
2.2.2 |
Входной ток низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
24 |
2.2.3 |
Входной ток высокого уровня |
ЭТХ |
ВП |
25 |
2.1.1 |
Входное напряжение низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
26 |
2.1.2 |
Входное напряжение высокого уровня |
ЭТХ |
НП |
27 |
2.2.4 |
Выходной ток низкого уровня |
ЭТХ |
ВП, Р |
28 |
2.2.5 |
Выходной ток высокого уровня |
ЭТХ |
ВП, Р |
29 |
2.1.4 |
Выходное напряжение низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
30 |
2.1.5 |
Выходное напряжение высокого уровня |
ЭТХ |
НП |
31 |
1.2.3 |
Скорость передачи данных |
ФТХ |
НП |
32 |
6.3 |
Тип интерфейса |
АТХ |
Н |
Таблица А.10 - Перечень ТХ: раздел 2.2.3
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.2.3 |
Компараторы |
Подгруппа включает в себя следующие типы аналоговых микросхем: - компараторы |
Компаратор аналоговых сигналов (от латинского comparare "сравнивать") - сравнивающее устройство. Электронная схема, принимающая на свои входы два аналоговых сигнала и выдающая сигнал высокого уровня, если сигнал на неинвертирующем входе ("+") больше, чем на инвертирующем (инверсном) входе ("-"), и сигнал низкого уровня, если сигнал на неинвертирующем входе меньше, чем на инверсном входе. Значение выходного сигнала компаратора при равенстве входных напряжений в общем случае не определено. Обычно в логических схемах сигналу высокого уровня приписывается значение логической 1, а низкому - логического 0. Через компараторы осуществляется связь между непрерывными сигналами, например напряжения и логическими переменными цифровых устройств. Применяются в различных электронных устройствах, АЦП и ЦАП, устройствах сигнализации, допускового контроля и других |
Таблица А.10.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
2.1.9 |
Максимальное выходное напряжение |
ЭТХ |
ВП |
6 |
2.1.15 |
Напряжение смещения нуля |
ЭТХ |
ВП |
7 |
1.3.9 |
Коэффициент усиления напряжения |
ФТХ |
НП |
8 |
2.2.18 |
Разность входных токов |
ЭТХ |
Р |
9 |
1.1.4 |
Время задержки импульса интегральной микросхемы |
ФТХ |
ВП |
Таблица А.11 - Перечень ТХ: раздел 2.2.4
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.2.4 |
Преобразователи сигналов |
Подгруппа включает в себя следующие типы преобразователей: - масштабные преобразователи; - функциональные преобразователи; - преобразователи импеданса; - преобразователи спектра |
Используются в структурах электронных измерительных приборов: 1) масштабные преобразователи - преобразовательные элементы, обеспечивающие усиление и ослабление сигналов; 2) функциональные преобразователи - преобразовательные элементы, выполняющие функции согласования узлов прибора между собой и с объектом измерения; 3) преобразователи импеданса - преобразовательные элементы, обеспечивающие согласования полных входных сопротивлений электрических схем, источников сигнала и нагрузки; 4) преобразователи спектра - преобразовательные элементы, обеспечивающие перенос сигнала в другую область частот |
Таблица А.11.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
1.3.5 |
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений |
ФТХ |
HP |
6 |
1.3.10 |
Коэффициент шума |
ЭТХ |
ВП |
7 |
1.3.14 |
Крутизна преобразования |
ФТХ |
Р |
8 |
1.3.7 |
Коэффициент передачи |
ФТХ |
HP |
9 |
4.2 |
Технология |
АТХ |
Н |
10 |
2.2.2 |
Входной ток низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
11 |
2.2.3 |
Входной ток высокого уровня |
ЭТХ |
ВП |
12 |
2.1.1 |
Входное напряжение низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
13 |
2.1.2 |
Входное напряжение высокого уровня |
ЭТХ |
НП |
14 |
2.2.4 |
Выходной ток низкого уровня |
ЭТХ |
ВП, Р |
15 |
2.2.5 |
Выходной ток высокого уровня |
ЭТХ |
ВП, Р |
16 |
2.1.3 |
Выходное напряжение |
ЭТХ |
ВП |
17 |
2.1.4 |
Выходное напряжение низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
18 |
2.1.5 |
Выходное напряжение высокого уровня |
ЭТХ |
НП |
19 |
1.1.20 |
Время цикла |
ФТХ |
ВП |
20 |
1.3.26 |
Коэффициент нестабильности источника опорного напряжения |
ФТХ |
ВП |
21 |
1.3.13 |
Коэффициент полезного действия |
ФТХ |
НП |
22 |
1.3.20 |
Погрешность коэффициента преобразования |
ФТХ |
ВП |
23 |
1.3.19 |
Нелинейность |
ФТХ |
Р |
24 |
2.1.20 |
Пороговое напряжение |
ЭТХ |
НП |
25 |
2.2.17 |
Ток утечки |
ЭТХ |
ВП |
26 |
1.1.9 |
Время включения |
ФТХ |
ВП |
27 |
1.1.10 |
Время выключения |
ФТХ |
ВП |
28 |
2.2.8 |
Коммутируемый ток |
ЭТХ |
НП |
29 |
2.4.3 |
Сопротивление в открытом состоянии |
ЭТХ |
ВП |
30 |
1.1.2 |
Время задержки распространения при включении |
ФТХ |
ВП |
31 |
1.1.3 |
Время задержки распространения при выключении |
ФТХ |
ВП |
32 |
2.3.3 |
Диапазон рабочих частот |
ЭТХ |
Р |
33 |
2.3.4 |
Диапазон промежуточных частот |
ЭТХ |
Р |
34 |
1.3.3.1 |
Коэффициент деления частоты |
ФТХ |
Н |
35 |
1.3.3.2 |
Коэффициент умножения частоты |
ФТХ |
Н |
36 |
2.5.5 |
Входная мощность |
ЭТХ |
ВП |
37 |
2.5.6 |
Мощность на входе гетеродин |
ЭТХ |
ВП |
38 |
1.3.8 |
Коэффициент преобразования |
ФТХ |
НП |
Таблица А.12 - Перечень ТХ: раздел 2.2.5
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.2.5 |
Формирователи, модуляторы, детекторы и генераторы |
Подгруппа включает в себя следующие типы аналоговых микросхем: - формирователи; - модуляторы; - детекторы; - генераторы; - делители и умножители частоты |
1 Формирователь - логическое устройство, у которого существует связь между амплитудно-временными параметрами входных и выходных сигналов. Формирователи предназначены для преобразования различных сигналов произвольной формы и амплитуды в нормированные по амплитуде, длительности и крутизне фронтов прямоугольные импульсы [2]. 2 Модулятор (модулятор радиопередатчика) - устройство для осуществления процесса модуляции (по ГОСТ 24375-80, пункт 315). Модуляция (модуляция несущей (поднесущей)) - процесс изменения одного или нескольких параметров несущей (поднесущей) в соответствии с изменениями параметров передаваемого сигнала или других сигналов, воздействующих на нее (по ГОСТ 24375-80, пункт 127). 3 Детектор - электрическая цепь, осуществляющая детектирование электрического сигнала (по ГОСТ 24375-80, приложение 1, пункт 7). Детектирование - преобразование электромагнитного колебания для получения напряжения или тока, величина которого определяется параметрами колебания, с целью извлечения информации, содержащейся в изменениях этих параметров (по ГОСТ 24375-80, пункт 162). 4 Генератор (генератор электрических сигналов) - электрическая цепь или устройство, служащие для преобразования энергии постоянного тока в энергию электрических колебаний. 5 Делитель частоты - электрическая цепь, частота колебаний на выходе которой в целое или дробное число раз меньше частоты входного сигнала (по ГОСТ 24375-80, пункт 325). Умножитель частоты (умножитель частоты колебаний) - устройство, на выходе которого частота колебаний в целое или дробное число раз больше частоты входного сигнала (по ГОСТ 24375-80, пункт 313 |
Таблица А.12.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭТХ |
Р |
5 |
2.3.3 |
Диапазон рабочих частот |
ЭТХ |
Р |
6 |
1.3.1 |
Амплитудная ошибка |
ФТХ |
ВП |
7 |
1.3.27 |
Фазовая ошибка |
ФТХ |
ВП |
8 |
2.5.11 |
Выходная мощность |
ЭТХ |
ВП |
9 |
1.3.7 |
Коэффициент передачи |
ФТХ |
HP |
10 |
2.3.14 |
Частота генерирования |
ЭТХ |
Н |
11 |
1.3.4 |
Коэффициент нелинейности амплитудной характеристики |
ФТХ |
ВП |
12 |
1.1.22 |
Длительность фронта входного сигнала |
ЭТХ |
НП |
13 |
1.1.23 |
Длительность спада входного сигнала |
ЭТХ |
НП |
14 |
2.1.23 |
Напряжение срабатывания |
ЭТХ |
НП |
15 |
2.1.25 |
Опорное напряжение |
ЭТХ |
HP |
16 |
2.1.14 |
Напряжение отпускания |
ЭТХ |
ВП |
Таблица А.13 - Перечень ТХ: раздел 2.2.6
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.2.6 |
Микросхемы для источников вторичного электропитания |
Подгруппа включает в себя следующие типы аналоговых микросхем: - стабилизаторы напряжения и тока; - преобразователи напряжения и тока; - предназначенные для управления стабилизаторами |
1 Источник электропитания РЭА - устройство силовой электроники, входящее в состав радиоэлектронной аппаратуры и преобразующее входную электроэнергию для согласования ее параметров с входными параметрами составных частей радиоэлектронной аппаратуры (по ГОСТ Р 52907-2008, раздел 2, пункт 1). 2 Вторичное электропитание - электропитание, обеспечивающее функциональные устройства РЭА электроэнергией заданного качества, 3 Средство вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры - функциональная часть радиоэлектронной аппаратуры, использующая электроэнергию, получаемую от системы электроснабжения или источника питания электроэнергией, и предназначенная для формирования вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры. 4 Источник вторичного электропитания РЭА - средство вторичного электропитания РЭА, обеспечивающее вторичным электропитанием самостоятельные приборы или отдельные цепи комплекса радиоэлектронной аппаратуры |
Таблица А.13.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
2.1.16 |
Напряжение стабилизации |
ЭТХ |
HP |
6 |
2.5.12 |
Рассеиваемая мощность |
ЭТХ |
ВП |
7 |
2.2.16 |
Ток стабилизации |
ЭТХ |
Р |
8 |
2.4.2 |
Динамическое сопротивление |
ЭТХ |
Н |
9 |
2.1.18 |
Падение напряжения |
ЭТХ |
ВП |
10 |
1.3.11 |
Коэффициент стабилизации входного напряжения |
ФТХ |
ВП |
11 |
1.3.35 |
Температурный коэффициент напряжения |
ЭТХ |
ВП |
12 |
2.2.17 |
Ток утечки |
ЭТХ |
ВП |
13 |
2.1.26 |
Остаточное напряжение |
ЭТХ |
ВП |
14 |
1.3.12 |
Коэффициент усиления тока |
ФТХ |
НП |
15 |
1.1.9 |
Время включения |
ФТХ |
ВП |
16 |
1.1.10 |
Время выключения |
ФТХ |
ВП |
17 |
1.1.7 |
Время нарастания выходного сигнала |
ФТХ |
ВП |
18 |
1.3.13 |
Коэффициент полезного действия |
ФТХ |
НП |
Таблица А.14 - Перечень ТХ: раздел 2.2.7
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.2.7 |
Фильтры |
Подгруппа включает в себя следующие типы аналоговых микросхем: - фильтры |
Фильтр электронный (фильтр) - электрическая цепь, служащая для пропускания или заграждения электрической энергии в определенном диапазоне частот, состоящая из активных и (или) пассивных элементов (по ГОСТ 17168-82, приложение 1) |
Таблица А.14.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
2.3.1 |
Диапазон входных частот |
ЭТХ |
Р |
6 |
2.3.2 |
Диапазон выходных частот |
ЭТХ |
Р |
Таблица А.15 - Перечень ТХ: раздел 2.2.8
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.2.8 |
Микросхемы аналоговые прочие |
В подгруппу входят следующие типы микросхем: - аналоговые перемножители сигналов; - аттенюаторы; - фазовращатели; - преобразователи напряжения; - микросхемы радиоприемника для применения в устройствах систем связи; - контроллеры напряжения питания |
1 Перемножение (модуляция) аналоговых сигналов. Перемножители аналоговых сигналов (ПАС) предназначены для получения выходного сигнала в виде произведения двух изменяющихся во времени входных напряжений. 2 Аттенюатор - основное назначение аттенюатора уменьшить амплитуду или мощность сигнала без существенного искажения его формы. С точки зрения работы аттенюатор является противоположностью усилителя. В диапазоне высоких частот устройства используются и в качестве согласующего агрегата. 3 Фазовращатель - микросхема управления фазовыми характеристиками. 4 Преобразователь напряжения - устройство, изменяющее вольтаж цепи. 5 Контроллер питания - устройство, которое отвечает за подачу напряжения и тока установленного значения в другие компоненты |
Таблица А.15.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
2.1.9 |
Максимальное выходное напряжение |
ЭТХ |
ВП |
6 |
2.1.15 |
Напряжение смещения нуля |
ЭТХ |
ВП |
7 |
1.3.9 |
Коэффициент усиления напряжения |
ФТХ |
НП |
8 |
1.3.17 |
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения |
ФТХ |
НП |
9 |
1.1.7 |
Время нарастания выходного сигнала |
ФТХ |
ВП |
10 |
1.1.8 |
Время спада выходного сигнала |
ФТХ |
ВП |
11 |
1.1.20 |
Время цикла |
ФТХ |
ВП |
12 |
2.3.3 |
Диапазон рабочих частот |
ЭТХ |
Р |
13 |
1.3.23 |
Отношение сигнал/шум |
ФТХ |
НП |
14 |
2.4.1 |
Входное сопротивление |
ЭТХ |
ВП |
15 |
2.1.5 |
Выходное напряжение высокого уровня |
ЭТХ |
ВП |
16 |
2.1.4 |
Выходное напряжение низкого уровня |
ЭТХ |
НП |
17 |
1.3.15 |
Крутизна проходной характеристики |
ФТХ |
Р |
18 |
1.3.10 |
Коэффициент шума |
ФТХ |
ВП |
19 |
2.1.23 |
Напряжение срабатывания |
ЭТХ |
НП |
20 |
1.1.4 |
Время задержки импульса интегральной микросхемы |
ФТХ |
ВП |
21 |
2.2.6 |
Выходной ток |
ЭТХ |
ВП |
22 |
1.3.35.1 |
Вносимые потери |
ЭТХ |
ВП |
23 |
1.3.35.2 |
Начальное ослабление |
ЭТХ |
ВП |
24 |
1.3.1 |
Амплитудная ошибка |
ФТХ |
ВП |
25 |
1.3.7 |
Коэффициент передачи |
ФТХ |
HP |
26 |
2.2.17 |
Ток утечки |
ЭТХ |
ВП |
27 |
4.2 |
Технология |
КТХ |
Н |
28 |
2.2.2 |
Входной ток низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
29 |
2.2.3 |
Входной ток высокого уровня |
ЭТХ |
ВП |
30 |
2.1.1 |
Входное напряжение низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
31 |
2.1.2 |
Входное напряжение высокого уровня |
ЭТХ |
НП |
32 |
2.2.4 |
Выходной ток низкого уровня |
ЭТХ |
ВП, Р |
33 |
2.2.5 |
Выходной ток высокого уровня |
ЭТХ |
ВП, Р |
34 |
2.1.4 |
Выходное напряжение низкого уровня |
ЭТХ |
ВП |
35 |
2.1.5 |
Выходное напряжение высокого уровня |
ЭТХ |
НП |
36 |
1.1.2 |
Время задержки распространения при включении |
ФТХ |
ВП |
37 |
1.1.3 |
Время задержки распространения при выключении |
ФТХ |
ВП |
38 |
2.1.26 |
Остаточное напряжение |
ЭТХ |
ВП |
39 |
1.3.12 |
Коэффициент усиления тока |
ФТХ |
НП |
40 |
1.1.9 |
Время включения |
ФТХ |
ВП |
41 |
1.1.10 |
Время выключения |
ФТХ |
ВП |
42 |
1.3.13 |
Коэффициент полезного действия |
ФТХ |
НП |
43 |
2.5.12 |
Рассеиваемая мощность |
ЭТХ |
ВП |
Таблица А.16 - Перечень ТХ: раздел 2.3.1
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.3 |
Микросхемы интегральные аналого-цифровые и цифроаналоговые |
Микросхемы совмещают в себе формы цифровой и аналоговой обработки сигналов |
Аналого-цифровые микросхемы - интегральные ЦАП и АЦП относятся к классу наиболее распространенных и широко используемых компонентов современной электронной техники. Основные электрические параметры современных ЦАП и АЦП можно условно разделить на статические, характеризующие величины входных и выходных сигналов, разрешающую способность преобразователя, погрешности преобразования постоянного напряжения, температурную нестабильность, и динамические, определяющие время и максимальную частоту преобразования. Важную роль играют также параметры источников питания, опорных сигналов и конструктивные особенности ИМС - архитектура преобразователя, количество каналов, тип интерфейса, наличие внутреннего тактового генератора и источника опорного напряжения, варианты исполнения корпусов |
2.3.1 |
Преобразователи аналого-цифровые |
Предназначены для преобразования входного аналогового сигнала в цифровой сигнал |
АЦП - преобразователь, который все аналоговые входные величины в пределах общего заданного входного диапазона представляет на выходе единственным образом: в виде конечного числа цифровых выходных кодов, каждый из которых соответствует только одной небольшой части общего диапазона аналоговой входной величины (по ГОСТ 29109-91, глава II, пункт 2.1.1) |
Таблица А.16.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
5.4 |
Число разрядов |
СТХ |
Н |
6 |
1.3.18 |
Дифференциальная нелинейность |
ФТХ |
Р |
7 |
1.3.19 |
Нелинейность |
ФТХ |
Р |
8 |
1.1.5 |
Время преобразования |
ФТХ |
ВП |
9 |
2.3.7 |
Максимальная частота дискретизации |
ЭТХ |
НП |
10 |
2.3.8 |
Полоса пропускания |
ЭТХ |
Р |
Таблица А.17 - Перечень ТХ: раздел 2.3.2
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.3.2 |
Преобразователи цифроаналоговые |
Предназначены для преобразования цифрового (обычно двоичного) кода в аналоговый сигнал (ток, напряжение или заряд) |
ЦАП - преобразователь, представляющий конечное число различных цифровых входных кодов соответствующим числом дискретных аналоговых величин (по ГОСТ 29109-91, глава II, пункт 2.1.3). ЦАП применяется всегда в телекоммуникационных системах и системах управления. Например: - в системах воспроизведения аудио; - в дисплеях; - в формировании информационного сигнала для смесителей и управляемых генераторов; - в системах управления двигателем; - в системах прямого цифрового синтеза (DDS - Direct digital synthesizer) |
Таблица А.17.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
5.4 |
Число разрядов |
СТХ |
Н |
6 |
1.3.18 |
Дифференциальная нелинейность |
ФТХ |
Р |
7 |
1.3.19 |
Нелинейность |
ФТХ |
Р |
8 |
1.1.5 |
Время преобразования |
ФТХ |
ВП |
9 |
2.3.7 |
Максимальная частота дискретизации |
ЭТХ |
НП |
10 |
2.1.19 |
Погрешность нуля |
ЭТХ |
Р |
Таблица А.18 - Перечень ТХ: раздел 2.3.3
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.3.3 |
Микросхемы аналого-цифровые и цифро-аналоговые прочие |
В подгруппу входят следующие типы микросхем, предназначенные: - для синтезирования частоты; - для использования в программируемых фильтрах, линиях задержки, источниках питания в качестве потенциометра или переменного резистора; - для обеспечения контроля тока потребления защищаемых микросхем и отключения питания этих микросхем при превышении заданного уровня тока потребления |
Микросхемы аналого-цифровые и цифроаналоговые, не входящие в другие классификационные группировки данного классификатора |
Таблица А.18.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
1.1.2 |
Время задержки распространения при включении |
ФТХ |
ВП |
6 |
1.1.3 |
Время задержки распространения при выключении |
ФТХ |
ВП |
7 |
2.3.1 |
Диапазон входных частот |
ЭТХ |
Р |
8 |
2.3.12 |
Разрешение по частоте |
ФТХ |
НП |
9 |
1.1.15 |
Время переключения частоты |
ФТХ |
ВП |
10 |
2.5.5 |
Входная мощность |
ЭТХ |
ВП |
11 |
2.5.12 |
Рассеиваемая мощность |
ЭТХ |
ВП |
12 |
2.3.3 |
Диапазон рабочих частот |
ЭТХ |
Р |
13 |
1.3.9 |
Коэффициент усиления напряжения |
ФТХ |
НП |
14 |
1.3.10 |
Коэффициент шума |
ФТХ |
ВП |
15 |
2.3.8 |
Полоса пропускания |
ЭТХ |
Р |
16 |
2.1.10 |
Максимальное отклонение выходного напряжения |
ЭТХ |
ВП |
17 |
1.3.13 |
Коэффициент полезного действия |
ФТХ |
НП |
18 |
1.3.18 |
Дифференциальная нелинейность |
ФТХ |
Р |
19 |
1.3.19 |
Нелинейность |
ФТХ |
Р |
20 |
2.2.17 |
Ток утечки |
ЭТХ |
ВП |
21 |
1.1.16 |
Время установления |
ФТХ |
ВП |
22 |
1.1.2 |
Время задержки распространения при включении |
ФТХ |
ВП |
23 |
1.1.3 |
Время задержки распространения при выключении |
ФТХ |
ВП |
24 |
2.1.23 |
Напряжение срабатывания |
ФТХ |
НП |
25 |
2.1.24 |
Порог отключения защиты |
ФТХ |
ВП |
26 |
1.1.17 |
Время включения защиты |
ФТХ |
ВП |
27 |
2.3.14 |
Частота генерирования |
ЭТХ |
Н |
28 |
2.1.26 |
Остаточное напряжение |
ЭТХ |
ВП |
29 |
1.1.24 |
Время установления выходного напряжения |
ФТХ |
ВП |
30 |
2.3.13 |
Рабочая частота |
ЭТХ |
Р |
31 |
2.3.9 |
Опорная частота |
ЭТХ |
Н |
32 |
2.3.22 |
Шаг сетки рабочих радиочастот |
ЭТХ |
Н |
33 |
2.3.21 |
Частота фазового детектора |
ЭТХ |
Р |
Таблица А.19 - Перечень ТХ: раздел 2.4
Номер |
Наименование части/раздела |
Классификационные признаки части/раздела |
Описание части/раздела |
2.4 |
Микросхемы преобразователей физических величин и компонентов датчиков |
Микросхемы, предназначенные для использования в измерительной аппаратуре для преобразования измеряемых физических параметров в электрический сигнал |
Преобразователь физической величины (ПФВ) - устройство, предназначенное для восприятия и преобразования контролируемой физической величины в выходной сигнал.
П р и м е ч а н и е - Преобразователь физической величины имеет точностные характеристики и не относится к средствам измерения (по ГОСТ Р 51086-97, раздел 3, пункт 2) |
Таблица А.19.1
N |
УН ТХ |
Наименование |
Группа ТХ |
Квалификатор |
1 |
4.1 |
Тип корпуса |
КТХ |
Н |
2 |
2.1.11 |
Напряжение питания |
ЭТХ |
HP |
3 |
2.2.11 |
Ток потребления |
ЭТХ |
ВП |
4 |
3.1 |
Рабочая температура |
ЭксплТХ |
Р |
5 |
2.2.6 |
Выходной ток |
ЭТХ |
НП |
6 |
2.2.10 |
Температурный коэффициент выходного тока |
ЭТХ |
ВП |
7 |
1.3.24.2 |
Погрешность калибровки |
ФТХ |
ВП |
8 |
2.2.1 |
Абсолютная погрешность выходного тока |
ЭТХ |
ВП |
9 |
1.1.6 |
Время преобразования электронного датчика |
ФТХ |
ВП |
10 |
2.6.1 |
Диапазон измеряемых емкостей |
ЭТХ |
Р |
11 |
1.3.19 |
Нелинейность |
ФТХ |
Р |
12 |
2.1.3 |
Выходное напряжение |
ЭТХ |
НП |
13 |
1.3.8 |
Коэффициент преобразования |
ФТХ |
НП |
14 |
1.3.24.1 |
Ошибка измерения |
ФТХ |
ВП |
15 |
1.3.20 |
Погрешность коэффициента преобразования |
ФТХ |
ВП |
16 |
2.3.8 |
Полоса пропускания |
ЭТХ |
Р |
17 |
1.3.24.3 |
Разрешающая способность измерения |
ФТХ |
НП |
<< Назад |
||
Содержание Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59988.02.2-2022 "Системы автоматизированного проектирования электроники. Информационное обеспечение.... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.