منطق مقترن بالباعث

في مجال الإلكترونيات، تُعدّ دائرة المنطق المقترن بالباعث ( ECL ) عائلةً من دوائر المنطق ثنائية القطب عالية السرعة والمتكاملة . تستخدم ECL مُضخِّمًا تفاضليًا من نوع ترانزستور ثنائي القطب (BJT) ذي مدخل أحادي الطرف وتيار باعث محدود لتجنب منطقة التشغيل المشبعة (التشغيل الكامل) وما ينتج عنها من بطء في إيقاف التشغيل. [ 4 ] ولأن التيار يُوجَّه بين طرفي زوج الباعث المقترن، تُسمى ECL أحيانًا دائرة منطق توجيه التيار (CSL)، [ 5 ] أو دائرة منطق نمط التيار (CML)، [ 6 ] أو دائرة منطق مُتَبِع الباعث بمفتاح التيار (CSEF). [ 7 ]
في دائرة ECL، لا تصل الترانزستورات إلى حالة التشبع أبدًا، ويتميز جهد الدخل والخرج بنطاق ضيق (0.8 فولت)، ومقاومة دخل عالية ومقاومة خرج منخفضة. ونتيجة لذلك، تتغير حالة الترانزستورات بسرعة، وتكون تأخيرات البوابة منخفضة، وقدرة التفرع عالية. [ 8 ] إضافةً إلى ذلك، يقلل سحب التيار الثابت تقريبًا لمضخمات التفاضل من التأخيرات والتشويشات الناتجة عن محاثة وسعة خط التغذية، كما تقلل المخارج التكميلية من زمن انتشار الإشارة في الدائرة بأكملها عن طريق تقليل عدد العاكسات.
تتمثل العيوب الرئيسية لتقنية ECL في أن كل بوابة تسحب التيار باستمرار، مما يعني أنها تتطلب (وتبدد) طاقة أكبر بكثير من تلك الموجودة في عائلات المنطق الأخرى، خاصة عندما تكون في حالة سكون.
يُطلق على ما يعادل منطق اقتران الباعث المصنوع من ترانزستورات FET اسم منطق اقتران المصدر (SCFL). [ 9 ]
يُعرف نوع من أنواع الدوائر الإلكترونية ذات التحكم التفاضلي (ECL) حيث تكون جميع مسارات الإشارة ومدخلات البوابة تفاضلية باسم منطق مفتاح التيار التفاضلي (DCS). [ 10 ]
تاريخ

تم اختراع دائرة التحكم الإلكتروني (ECL) في أغسطس 1956 في شركة IBM على يد هانون س. يورك. [ 12 ] [ 13 ] كانت تُعرف في الأصل باسم منطق توجيه التيار ، واستُخدمت في حواسيب Stretch و IBM 7090 و IBM 7094. [ 11 ] كما عُرفت هذه الدائرة باسم دائرة نمط التيار. [ 14 ] واستُخدمت أيضًا في تصنيع دوائر تقنية المنطق الصلب المتقدمة (ASLT) من IBM في حاسوبي IBM 360/91. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
كان مفتاح التيار الخاص بيورك عبارة عن مضخم تفاضلي تختلف فيه مستويات منطق الإدخال عن مستويات منطق الإخراج. "في وضع التشغيل الحالي، تتكون إشارة الإخراج من مستويات جهد تتغير حول مستوى مرجعي يختلف عن مستوى الإدخال المرجعي." [ 18 ] في تصميم يورك، اختلف مستويا المنطق المرجعيان بمقدار 3 فولت. ونتيجة لذلك، استُخدم إصداران متكاملان: إصدار NPN وإصدار PNP. يمكن لإخراج NPN تشغيل مدخلات PNP، والعكس صحيح. "من عيوب هذا التصميم الحاجة إلى المزيد من جهود التغذية المختلفة، بالإضافة إلى الحاجة إلى ترانزستورات PNP وNPN معًا." [ 11 ]
بدلاً من استخدام مراحل NPN و PNP بالتناوب، استخدمت طريقة اقتران أخرى ثنائيات زينر ومقاومات لتحويل مستويات منطق الخرج لتكون مماثلة لمستويات منطق الدخل. [ 19 ]
ابتداءً من أوائل الستينيات، تم تطبيق دوائر ECL على الدوائر المتكاملة أحادية البنية . تتألف هذه الدوائر من مرحلة إدخال مكبر تفاضلي لتنفيذ العمليات المنطقية، تليها مرحلة تابع الباعث لتشغيل المخارج وتعديل جهد الخرج ليتوافق مع جهد الدخل. كما يمكن استخدام مراحل خرج تابع الباعث لتنفيذ عملية "أو" المنطقية السلكية .
أطلقت موتورولا أول خط إنتاج لها من الدوائر المتكاملة أحادية الرقاقة الرقمية، MECL I، في عام 1962. [ 20 ] طورت موتورولا عدة سلاسل محسّنة، منها MECL II في عام 1966، وMECL III في عام 1968 بزمن انتشار بوابة يبلغ نانوثانية واحدة ومعدلات تبديل قلابات تبلغ 300 ميجاهرتز، وسلسلة 10000 (باستهلاك طاقة أقل وسرعات حافة مضبوطة) في عام 1971. [ 21 ] تم طرح عائلة MECL 10H في عام 1981. [ 2 ] أطلقت فيرتشايلد عائلة F100K في عام 1975. [ 22 ] [ 23 ]
طُرحت عائلة ECLinPS (التي تعني ECL بالبيكوثانية) في عام 1987. [ 24 ] تتميز ECLinPS بتأخير بوابة واحدة يبلغ 500 بيكوثانية وتردد تبديل للقلاب يبلغ 1.1 جيجاهرتز. [ 25 ] تتوفر مكونات عائلة ECLinPS من مصادر متعددة، بما في ذلك Arizona Microtek وMicrel (التي استحوذت عليها لاحقًا شركة Microchip Technology Inc.) وNational Semiconductor وON Semiconductor. [ 26 ]
بسبب استهلاكها العالي للطاقة، اقتصر استخدام معالج ECL بشكل أساسي على الحالات التي تتطلب سرعة عالية. استخدمت الحواسيب المركزية القديمة عالية الأداء، مثل حواسيب Enterprise System/9000 التابعة لعائلة ESA/390 من IBM ، معالج ECL، [ 27 ] وكذلك حواسيب Cray-1 ، [ 28 ] وحواسيب Amdahl المركزية من الجيل الأول . (تستخدم حواسيب IBM المركزية الحالية معالج CMOS . [ 29 ] ) ابتداءً من عام 1975، اعتمدت جميع معالجات شركة Digital Equipment Corporation عالية الأداء على وحدات معالجة مركزية متعددة الرقاقات بتقنية ECL، بدءًا من ECL KL10 مرورًا بـ ECL VAX 8000 وصولًا إلى VAX 9000. بحلول عام 1991، تم إطلاق معالج NVAX بتقنية CMOS ، والذي قدم أداءً مماثلًا لمعالج VAX 9000 على الرغم من أن تكلفته كانت 1/25 من سعره واستهلاكه طاقة أقل بكثير. [ 30 ] كما استخدمت حواسيب MIPS R6000 معالج ECL. استخدمت بعض هذه التصميمات الحاسوبية مصفوفات البوابات الكهروكيميائية .
تطبيق

تعتمد دائرة ECL على زوج من الترانزستورات المتصلة بالباعث ( ذات ذيل طويل )، المظللة باللون الأحمر في الشكل على اليمين. يتكون النصف الأيسر من الزوج (المظلل باللون الأصفر) من ترانزستورين إدخال متصلين بالتوازي T1 وT2 (يُفترض هنا بوابة إدخال ثنائية) لتنفيذ منطق NOR. يُثبَّت جهد قاعدة الترانزستور الأيمن T3 بواسطة مصدر جهد مرجعي، مظلل باللون الأخضر الفاتح: مُقسِّم الجهد مع تعويض حراري للثنائي (R1، R2، D1، وD2) وأحيانًا مُتابع باعث مُخفِّف (غير موضح في الصورة)؛ وبالتالي، تبقى جهود الباعث ثابتة نسبيًا. ونتيجة لذلك، يعمل مُقاوم الباعث المشترك RE تقريبًا كمصدر تيار . يتم تحويل جهود الخرج عند مُقاومات حمل المُجمِّع RC1 و RC3 وتخزينها مؤقتًا إلى المخرجين العاكس وغير العاكس بواسطة مُتابعي الباعث T4 وT5 (المظللين باللون الأزرق). لا توجد مُقاومات خرج الباعث RE4 و RE5 في جميع إصدارات ECL. في بعض الحالات، تعمل مقاومات إنهاء الخط 50 أوم الموصولة بين قواعد ترانزستورات الإدخال و -2 فولت للبوابة المُشغَّلة كمقاومات باعثة للبوابة المُشغِّلة. [ 31 ]
عملية
يتم النظر في تشغيل دائرة ECL أدناه بافتراض أن جهد الإدخال يتم تطبيقه على قاعدة T1، بينما يكون إدخال T2 غير مستخدم أو يتم تطبيق قيمة منطقية "0".
أثناء عملية الانتقال ، يعمل قلب الدائرة - زوج الترانزستورات المترابطة (T1 وT3) - كمضخم تفاضلي ذي مدخل أحادي الطرف. يحدد مصدر التيار ذو الذيل الطويل (RE ) إجمالي التيار المتدفق عبر طرفي الزوج. يتحكم جهد الدخل في التيار المتدفق عبر الترانزستورات بتوزيعه بين الطرفين، موجهًا إياه بالكامل إلى جانب واحد عندما لا يكون قريبًا من نقطة التبديل. يكون الكسب أعلى منه في الحالات النهائية (انظر أدناه)، وتنتقل الدائرة بسرعة.
عند جهد دخل منخفض (منطقي "0") أو عند جهد دخل مرتفع (منطقي "1")، يتم تشغيل مكبر الإشارة التفاضلي بشكل زائد. يكون الترانزستور (T1 أو T3) في حالة قطع، بينما يكون الترانزستور الآخر (T3 أو T1) في المنطقة الخطية النشطة، حيث يعمل كمرحلة باعث مشترك مع تدهور الباعث الذي يستهلك كامل التيار، مما يؤدي إلى حرمان الترانزستور الآخر من التيار. يتم تحميل الترانزستور النشط بمقاومة باعث عالية نسبيًا (RE ) تُدخل تغذية راجعة سالبة كبيرة (تدهور الباعث). ولمنع تشبع الترانزستور النشط، بحيث لا يؤثر زمن الانتشار الذي يبطئ التعافي من التشبع على تأخير المنطق، [ 4 ] يتم اختيار مقاومتي الباعث والمجمع بحيث يتبقى بعض الجهد عبر الترانزستور عند أقصى جهد دخل. يكون الكسب المتبقي منخفضًا ( K = RC / RE < 1 ) . الدائرة غير حساسة لتغيرات جهد الدخل ، ويبقى الترانزستور ثابتًا في المنطقة الخطية النشطة. مقاومة الدخل عالية بسبب التغذية الراجعة السالبة المتسلسلة. يقطع ترانزستور القطع الاتصال بين مدخله ومخرجه. ونتيجة لذلك، لا يؤثر جهد دخله على جهد خرجه. وتعود مقاومة الدخل إلى الارتفاع مجدداً لأن وصلة القاعدة-الباعث مقطوعة.
صفات
من الخصائص الأخرى الجديرة بالذكر لعائلة دوائر ECL أن متطلبات التيار العالية ثابتة تقريبًا، ولا تعتمد بشكل كبير على حالة الدائرة. وهذا يعني أن دوائر ECL تولد ضوضاء طاقة منخفضة نسبيًا، على عكس أنواع المنطق الأخرى التي تستهلك تيارًا أكبر عند التبديل مقارنةً بحالة السكون. في تطبيقات التشفير، تكون دوائر ECL أيضًا أقل عرضةً لهجمات القنوات الجانبية ، مثل تحليل استهلاك الطاقة التفاضلي .
يمكن أن يكون زمن انتشار الإشارة في هذا الترتيب أقل من نانوثانية، بما في ذلك تأخير الإشارة عند دخولها وخروجها من غلاف الدائرة المتكاملة. لطالما كانت بعض أنواع الدوائر المنطقية ذات السعة الكهربائية (ECL) هي الأسرع. [ 32 ] [ 33 ]
مقاومة الإشعاع : في حين أن الرقائق التجارية العادية يمكنها تحمل 100 غراي (10 كيلوراد)، فإن العديد من أجهزة ECL تعمل بعد 100000 غراي (10 ميغاراد). [ 34 ]
مصادر الطاقة ومستويات المنطق
تعمل دوائر ECL عادةً بمصادر طاقة سالبة (حيث يكون الطرف الموجب لمصدر الطاقة موصولًا بالأرض). [ 2 ] : 5 (في عائلات منطقية أخرى، يتم تأريض الطرف السالب لمصدر الطاقة). يُجرى ذلك أساسًا لتقليل تأثير تغيرات مصدر الطاقة على مستويات المنطق. تُعد دوائر ECL أكثر حساسية للضوضاء على VCC ، وأقل حساسية للضوضاء على VEE . [ 35 ] ولأن الأرض يجب أن تكون الجهد الأكثر استقرارًا في النظام، تُحدد دوائر ECL بتأريض موجب. في هذا السياق، عندما يتغير جهد المصدر، تتغير فروق الجهد عبر مقاومات المجمع بشكل طفيف (في حالة مصدر تيار ثابت للباعث، لا تتغير على الإطلاق). ولأن مقاومات المجمع موصولة بإحكام بالأرض، فإن جهود الخرج تتغير بشكل طفيف (أو لا تتغير على الإطلاق). إذا تم تأريض الطرف السالب لمصدر الطاقة، فستكون مقاومات المجمع موصولة بالطرف الموجب. [ 2 ] : 5 مع تغير انخفاضات الجهد الثابتة عبر مقاومات المجمع بشكل طفيف (أو عدم تغيرها على الإطلاق)، تتبع جهود الخرج تغيرات جهد التغذية، ويعمل جزآ الدائرة كمحولات لمستوى التيار الثابت. في هذه الحالة، يعوض مقسم الجهد R1-R2 تغيرات الجهد إلى حد ما. يُعاني مصدر الطاقة الموجب من عيب آخر، وهو أن جهود الخرج ستتغير بشكل طفيف (±0.4 فولت) على خلفية جهد ثابت عالٍ (+3.9 فولت). سبب آخر لاستخدام مصدر طاقة سالب هو حماية ترانزستورات الخرج من حدوث قصر دارة عرضي بين الخرج والأرضي [ 36 ] (لكن المخارج غير محمية من قصر الدارة مع خط التغذية السالب).
يتم اختيار قيمة جهد التغذية بحيث يمر تيار كافٍ عبر الثنائيات المعوضة D1 و D2 ويكون انخفاض الجهد عبر مقاومة الباعث المشترك RE كافيًا .
عادةً ما تعمل دوائر ECL المتوفرة في السوق المفتوحة بمستويات منطقية غير متوافقة مع عائلات أخرى. هذا يعني أن التشغيل البيني بين ECL وعائلات منطقية أخرى، مثل عائلة TTL الشائعة ، يتطلب دوائر ربط إضافية. ولأن مستويات المنطق العالية والمنخفضة متقاربة نسبيًا، فإن ECL تعاني من هوامش ضوضاء ضيقة، مما قد يسبب مشاكل.
قامت شركة IBM ، على الأقل ، بتصنيع دوائر ECL لاستخدامها في منتجاتها الخاصة. وكانت مصادر الطاقة مختلفة بشكل كبير عن تلك المستخدمة في السوق المفتوحة. [ 27 ]
PECL
| يكتب | في | منخفض جدًا | مرتفع جداً | تأرجح على شكل حرف V | V cc | فولت سم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | -5.2 فولت | -1.75 فولت | -0.9 فولت | -0.85 فولت | أرضي | |
| PECL | أرضي | 3.4 فولت | 4.2 فولت | 0.8 فولت | 5.0 فولت | |
| LVPECL | أرضي | 1.6 فولت | 2.4 فولت | 0.8 فولت | 3.3 فولت | 2.0 فولت |
تُعدّ دائرة المنطق المقترن بالباعث الموجب (PECL) ، والتي تُسمى أيضًا دائرة المنطق المقترن بالباعث الزائف ، تطويرًا لدائرة ECL، حيث تستخدم جهدًا موجبًا قدره 5 فولت بدلًا من جهد سالب قدره 5.2 فولت. [ 38 ] أما دائرة المنطق المقترن بالباعث الموجب منخفضة الجهد (LVPECL) فهي نسخة مُحسّنة من حيث استهلاك الطاقة من دائرة PECL، حيث تستخدم جهدًا موجبًا قدره 3.3 فولت بدلًا من 5 فولت. وتُعتبر كل من PECL وLVPECL أنظمة إشارات تفاضلية، وتُستخدم بشكل أساسي في الدوائر عالية السرعة ودوائر توزيع التوقيت.
من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن أجهزة PECL تختلف قليلاً عن أجهزة ECL. في الواقع، كل جهاز ECL هو أيضاً جهاز PECL. [ 39 ]
ملحوظات
- ↑ تعمل أجهزة موتورولا ECL بمصدر طاقة سالب. استُخدم هذا الترتيب "المعكوس" لتجنب التشويش الذي قد يحدث لخطوط المُجمِّع والباعث. كما تميزت بمستويات منطقية غير عادية (انظر المقارنة ): -1.75 فولت للمنخفض (0) و-0.9 فولت للعالي (1). [ 2 ] : 5 كان من الممكن تصميم دوائر باستخدام ECL مع مصادر موجبة (انظر PECL - ECL الموجب). [ 2 ] : 18
مراجع
- ↑ رسم أصلي مستوحى من كتاب ويليام ر. بلود الابن (1972). دليل تصميم أنظمة MECL (ملف PDF) ( الطبعة الثانية). منتجات أشباه الموصلات من موتورولا. صفحة 1 – عبر Bitsavers.
- 1 2 3 4 5 6 7 TND309: معلومات عامة عن MECL 10H وMECL 10K (ملف PDF) . شركة ON Semiconductor: صناعات مكونات أشباه الموصلات. 2002. ص 2. TND309/D. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 8 يوليو 2015.
{{cite book}}: CS1 maint: publisher location ( link ) - ↑ التصميم باستخدام PECL (ECL عند +5.0 فولت)، الحل عالي السرعة لمصمم CMOS/TTL (ملف PDF) (الطبعة الثانية ). أونسيمي. سبتمبر 1999.
- 1 2 لوليس، برايان. "الوحدة 4: منطق اقتران الباعث ECL" (ملف PDF) . الإلكترونيات الرقمية الأساسية .
- ↑ كومار، أناند (2008). النبضات والدوائر الرقمية . دار نشر PHI Learning. ص 472. ISBN 978-81-203-3356-7.
- ↑ ستونهام، تي جيه (1996). تقنيات المنطق الرقمي: المبادئ والتطبيق . تايلور وفرانسيس. ص 173. ISBN 978-0-412-54970-0.
- ^ تومالا، راو ر. (2001). أساسيات التعبئة والتغليف للأنظمة الدقيقة . ماكجرو هيل. ص. 930. ردمك 978-0-07-137169-8.
- ↑ ميمز، فورست م. (2000). سجل قصاصات دائرة فورست ميمز . المجلد 2. نيونس. ص 115. ISBN 978-1-878707-48-2.
- ↑ فيشر، دينيس؛ باهل، آي جيه (1995). دليل تطبيقات الدوائر المتكاملة لزرنيخيد الغاليوم . المجلد 1. إلسيفير. ص 61. ISBN 978-0-12-257735-2.
- ↑ إيشلبرغر، إي بي؛ بيلو، إس إي (مايو 1991). "مفتاح التيار التفاضلي - أداء عالٍ باستهلاك منخفض للطاقة" . مجلة آي بي إم للبحوث والتطوير . 35 (3): 313-320 . doi : 10.1147/rd.353.0313 . مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 2009 .
- 1 2 3 إي. جيه. ريماسزوسكي وآخرون (1981). "تقنية منطق أشباه الموصلات في شركة آي بي إم" (ملف PDF) . مجلة آي بي إم للبحوث والتطوير . 25 (5): 607-608 . doi : 10.1147/rd.255.0603 . ISSN 0018-8646 . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 5 يوليو 2008. تم الاطلاع عليه في 27 أغسطس 2007 .
- ↑ تاريخ الترانزستور المبكر في شركة IBM .
- ↑ يورك، هانون س. (أكتوبر 1956)، دوائر تبديل الترانزستور غير المشبعة ذات زمن استجابة بالملي ميكروثانية (ملف PDF) ، مذكرة دائرة التمدد رقم 3استخدمت دوائر يورك ترانزستورات تجارية وكان متوسط تأخير البوابة فيها 12 نانوثانية.
- ↑ روهر، ويليام د.؛ ثورب، داريل، محرران. (1963). دليل ترانزستور التبديل عالي السرعة . موتورولا.، ص 37.
- ↑ بو، إيمرسون دبليو؛ جونسون، لايل آر؛ بالمر، جون إتش (2003). أنظمة IBM 360 وأنظمة 370 المبكرة . مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ص 108. ISBN 0262517205.
- ↑ لانغدون، جيه إل؛ فاندرفير، إي جيه (1967). "تصميم ترانزستور عالي السرعة لمفتاح التيار ASLT" (ملف PDF) . مجلة IBM للبحوث والتطوير . 11 : 69-73 . doi : 10.1147/rd.111.0069 .
- ↑ "مخططات المنطق الآلية SLT، SLD، ASLT، MST" (ملف PDF) . شركة IBM. الصفحات 1-10 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 سبتمبر 2015 - عبر Bitsavers.
- ↑ روهر وثورب 1963 ، ص 39
- ↑ روهر وثورب 1963 ، ص 40، 261
- ↑ بلود الابن، ويليام ر. (1988) [1980]. دليل تصميم أنظمة MECL (ملف PDF) ( الطبعة الرابعة). منتجات أشباه الموصلات من موتورولا، أعيد نشره بواسطة On Semiconductor. ص. 6. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 10 أكتوبر 2004.
- ↑ بلود الابن، ويليام ر. (أكتوبر 1971). دليل تصميم أنظمة MECL (ملف PDF) (الطبعة الأولى ). موتورولا. الصفحات من 6 إلى 7 – عبر Bitsavers.
- ↑ هايفلي، جيه دبليو؛ مولر، إتش إتش؛ أوينز، دبليو كيه. " F100K، عائلة قياسية من مصابيح ECL ذات زمن استجابة دون النانوثانية" . مجلة فيرتشايلد لتقدم أشباه الموصلات . 3 (3): 16-21 . تم الاطلاع عليه في 30 أكتوبر 2024 .
- ↑ " توماس أ. لونغو: قسم الفيزياء وعلم الفلك: جامعة بيردو" . www.physics.purdue.edu
- ↑ مايني، أنيل ك. (2007). الإلكترونيات الرقمية: المبادئ والأجهزة والتطبيقات . جون وايلي وأولاده. ص 148. ISBN 9780470510513.
- ↑ "بيانات ECL عالية الأداء: ECLinPS وECLinPS Lite" (ملف PDF) . خادم FTP ( FTP ). 1996. ص. iii. (للاطلاع على المستندات، انظر صفحة المساعدة: FTP )
- ↑ مصنّعو منطق ECL – "منطق اقتران الباعث" .
- 1 2 أ. إ. باريش وآخرون (1992). "تحسين أداء رقائق المنطق ثنائي القطب لنظام IBM Enterprise System/9000" . مجلة IBM للبحوث والتطوير . 36 (5): 829-834 . doi : 10.1147/rd.365.0829 . مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2016. تم الاسترجاع في 30 أغسطس 2006 .
- ↑ راسل، ر.م. (1978). "نظام حاسوب CRAY1" (ملف PDF) . اتصالات رابطة آلات الحوسبة . 21 (1): 63-72 . doi : 10.1145/359327.359336 . S2CID 28752186. تاريخ الاسترجاع: 27 أبريل 2010 .
- ↑ "مقدمة فنية لنظام IBM zEnterprise" (ملف PDF) . 1 أغسطس 2013. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 3 نوفمبر 2013.
- ↑ سوبنيك، بوب. "رافن: مقدمة: معضلة ECL" .
بدأ تطوير رافن عام 1988... كان رافن تصميمًا مبسطًا لمعالج VAX، مزودًا بوحدة معالجة مركزية (CPU) ووحدة معالجة الفاصلة العائمة (FPU) على شريحة واحدة. تم تنفيذه باستخدام خلايا ECL القياسية من فوجيتسو، وكان من المفترض أن يعمل بتردد 250 ميجاهرتز ويُنتج 50 فولت في الثانية (VUPS)... وكان استهلاك الطاقة آنذاك مذهلاً، حيث بلغ 150 واط.
- ↑ بلود الابن، 1972 ، ص 3
- ↑ جون ف. ويكرلي. ملحق لمبادئ وممارسات التصميم الرقمي. القسم "ECL: منطق اقتران الباعث" .
- ↑ سيدرا؛ سميث (2015). "منطق اقتران الباعث (ECL)" (ملف PDF) . دوائر إلكترونية دقيقة . مطبعة جامعة أكسفورد. ص 47. ISBN 978-0-19-933913-6.
- ↑ ليبالا، كاري؛ فيركاسالو، رايمو (1989). "حماية أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالتحكم في الأجهزة من الأخطاء البرمجية والصلبة وتأثيرات الأشعة الكونية" .
- ↑ مينجز، ميريل ل.؛ لجنة كتيب الجمعية الأمريكية للمعادن الدولية (1989). كتيب المواد الإلكترونية: التغليف . الجمعية الأمريكية للمعادن الدولية. ص 163. ISBN 9780871702852.
- ↑ جاين، آر بي (2003). الإلكترونيات الرقمية الحديثة . ماكجرو هيل للتعليم (الهند) المحدودة. ص 111. ISBN 9780070494923.
- ↑ هولاند، نيك (ديسمبر 2002). "الربط بين مستويات LVPECL وVML وCML وLVDS" (ملف PDF) . تقرير تطبيقي . شركة تكساس إنسترومنتس. SLLA120.
- ↑ غولدي، جون (21 يناير 2003). "LVDS، CML، ECL - واجهات تفاضلية ذات جهد فردي" . مجلة EE Times .
- ↑ بيتي، كليون؛ بيرسون، تود. "التصميم باستخدام PECL (ECL عند +5.0 فولت)" (ملف PDF) . ص 3. AN1406-D.
للمزيد من القراءة
- سافارد، جون جي جي (2018) [2005]. "مما تُصنع أجهزة الكمبيوتر" . كوادريبلوك . مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2018. تم الاسترجاع في 16 يوليو 2018 .
- US 2964652 ، يورك، هانون س.، "دوائر تبديل الترانزستور"، نُشر في 15 نوفمبر 1956، وصدر في 13 ديسمبر 1960
- يورك، هانون س. (سبتمبر 1957). "دوائر تبديل التيار الترانزستوري في نطاق الميلي ميكروثانية". معاملات معهد مهندسي الراديو في نظرية الدوائر . 4 (3): 236-240 . doi : 10.1109/TCT.1957.1086377 .
- مولر، ديتر (2008) [2006]. "تشغيل تجريبي لـ DECL - منطق اقتران الباعث التفاضلي" . مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2018. تم الاسترجاع في 18 يوليو 2018 .
روابط خارجية
- عائلات المنطق
