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SMC緩沖器使用說明 RB-OEM1.0MFB
在CPU的設計中,般輸出線的直流負載能力可以驅動
個TTL負載,而在連接中,CPU的根地址線或數據線
可能連接多個存儲器芯片,但存儲器芯片都為MOS電路
主要是電容負載,直流負載遠小于TTL負載。故小型系統中
CPU可與存儲器直接相連,在大型系統中就需要加緩沖器
輸入使用端數的情況而變化、加緩沖器的門電路,抗干擾
提高10%電源電壓。此外,帶緩沖器的門電路還有輸出波形對稱
SMC緩沖器使用說明 RB-OEM1.0MFB
僅由該輸出的管子特性決定,與各輸入端所處邏輯狀態無關
而不帶緩沖器的門電路其輸出驅動能力與輸入狀態有關
另方面。帶緩沖器的門電路的轉移特性少是由3轉移特性
相乘的結果,因此轉換區域窄,形狀接近理想矩形,并且不隨
指令地址本來就是連續分布的,再加上循環程序段和子程序段
要多次重復執行,因此對這些地址中的內容的訪問就自然的具
RB-OEM1.0MFB
有時間集中分布的傾向。數據分
布的集中傾向不如程序這么明顯,但對數組的存儲和訪問以及
工作單元的選擇可以使存儲器地址相對地集中
任何程序或數據要為CPU所使用,必須放到主存儲器(內存)中
即CPU只與主存交換數據,所以主存的速度在很大程度上決定了
系統的運行速度。程序在運行期間,在個較短的時間間隔內
由程序產生的地址往往集中在存儲器的個很小范圍的地址空間內
RB-OEM1.0MFB
交流電壓增益大、帶寬窄、輸入電容比較小等優點。不過
由于附加了緩沖,也帶來了些缺點。例如傳輸延遲時間加大
因此,帶緩沖器的門電路適宜用在高速電路系統中
zui基本線路構成的門電路存在著抗干擾差和不對稱等缺點
為了克服這些缺點,可以在輸出或輸入端附加反相器作為緩沖
也可以輸出或輸入端同時都加反相器作為緩沖。這樣組成的門電路稱為帶緩沖
帶緩沖輸出的門電路輸出端都是1個反相器,輸出驅動能力
RB-OEM1.0MFB
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