数字集成电路和模拟集成电路的主要应用功能区别

发布时间:2013-07-24 阅读量:4625 来源: 我爱方案网 作者:

大家都知道集成电路按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类。那么数字集成电路和模拟集成电路的主要应用功能区别是什么呢,我们就来了解一下吧。

数字集成电路


 

数字集成电路

 

数字集成电路是指基于布尔代数(又称开关代数或逻辑代数)理论,采用二进制计数进行数字计算和逻辑函数运算的一类IC。数字集成电路的输入、输出满足一定的逻辑关系,而基本的逻辑关系是“与”、“或”、“非”。通常数字集成电路由各种门电路和记忆元件等组成。数字集成电路又分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。在一个逻辑系统中,输出结果仅决定于当前各输入值,而与信号作用前电路的原状态无关的电路,称为组合逻辑电路。组合逻辑电路中不包含存储单元,没有记忆和存储功能。

在一个系统中,输出结果既由当前各输入值,又由过去的输入值来决定的电路,称为时序逻辑电路。它的一个或多个输出端与输入连接以产生正反馈。因为时序逻辑的输出依赖于过去的输入,所以它们必须包含有维持触发器、存储器等记忆或存储过去输入状态的元件。有两个稳定状态的元件能记忆一个二进制数或单位。电路的记忆量可用位数或内部状态数来确定。双稳态电路是时序电路的基础。锁存器和触发器是基本的时序逻辑电路。寄存器、计数器等都属于时序逻辑电路。

用一个专门的定时信号作输入(即时钟)对状态变量进行瞬时取样来控制时庠逻辑电路的动作,称为“同步”时序电路。没有专门定时信号的,称为“异步”时序电路。时序逻辑电路可用状态表和状态图来描述。状态图通常由状态表推出,更直观易读。对时序逻辑可表示为有反馈的组合逻辑。

模拟集成电路


 

模拟集成电路

 

模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的集成电路。有许多的模拟集成电路,如运算放大器、模拟乘法器、锁相环电源管理芯片等。模拟集成电路的主要构成电路有:放大器、滤波器、反馈电路、基准源电路、开关电容电路等。模拟集成电路设计要是通过有经验的设计师进行手动的电路调试,模拟而得到,与此相对应的数字集成电路计大部分是通过使用硬件描述语言在EDA软件的控制下自动的综合产生。

模拟集成电路按处理信号的方式可分为线性集成电路和非线性集成电路两大类。线性集成电路或称线性放大器的输出与输入信号之间的响应通常呈线性关系,或者说输出的电波形和输入的电波形在形式上是相似的,只是放大了许多倍。非线性集成电路的输出信号对输入信号的响应呈现非线性关系,故称为非线性电路。非线性电路出现于线性放大器之后,如振荡器、定时器、四象限模拟乘法器、压控振荡器、锁相环电路等。

数字集成电路与模拟集成电路的区别

数字集成电路:主要是针对数字信号处理的模块。如;计算机里的2近制、8近制、10近制、16近制的数据进行处理的集成模块。数字集成电路的运行以开关状态经行运算,它的精度高适合复杂的计算。 

模拟集成电路:主要是针对模拟信号处理的模块。如;话筒里的声音信号,电视信号和VCD输出的图象信号、温度采集的模拟信号和其它模拟量的信号处理的集成模块。

模拟集成电路工作在晶体管的三角放大区。

(1)电路处理的是连续变化的模拟量电信号(即其幅值可以是任何值)。 

(2)信号的频范围往往从直流一直可以延伸到高频段。 

(3)模拟集成电路中的无器件种类多,除了数字集成电路中大量采用的NPN管及电阻外,还采用了PNP管,场效应晶体管,高精度电阻等。 

(4)除了应用于低电压电器中的电路处,大多数模拟集成电路的电源电压较高,输出级模拟集成电路的电源电压可达几十伏以上。 

(5)具有内繁外简的电路形式。充分发挥了集成电路的工艺特点和便于应用的特点。

小编就介绍到这了,其实数字集成电路主要是针对数字信号处理的模块如计算机里的2近制、8近制、10近制的数据进行处理的集成模块。模拟集成电路主要是针对模拟信号处理的模块。如话筒里的声音信号。希望本文对大家认识数字集成电路和模拟集成电路的主要应用功能区别有所帮助。

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