Примерное оглавление всей книги тут.
Следующая статья этого цикла.
Возможно, в вашем браузере с первого раза не будут правильно отображаться формулы. Если так, попробуйте перезагрузит страницу — на моем компьютере этот фокус работает
На фотографии ниже представлена электронная схема в том масштабе, на котором мы привыкли их видеть невооруженным взглядом. Множество всяких квадратных и не очень блочков с торчащими из них проволочными ножками (пинами), сеть проводящих металлических дорожек, к которым своими ножками припаяны блочки, покрывающая плату затейливым узором. Современные цифровые схемы на кристалле концептуально представляют из себя примерно тоже самое, однако их строение не получится разглядеть без микроскопа.

Какая-то плата. Источник фото ukrmarket.net
В общих словах работу цифровой схемы можно описать так: дорожки соединяют выходные пины одних блочков с входными пинами других. С некоторой периодичностью по дорожкам распространяются электрические импульсы от выходных пинов, где они, собственно, и зарождаются, к входным. Обычно каждый такой импульс кодирует одно из двух значений: логические ноль или логическую единицу. Значение импульсов, которые за текущий такт породит блочок на своих выходных пинах, зависят от конструкции блочка и того, какими были значения импульсов, пришедших на его входные пины за все предыдущие время.
Конечно, чтобы уметь проектировать микросхему и потом быть в состоянии рассуждать о ее работе, нам потребуется какая-то более-менее точная теория. Созданием такой теории мы сейчас и займемся. Если кто-то из читателей переживает, что он не знает или забыл, где у транзистора база, а где эмиттер, я спешу его успокоить – эти знания нам даже не понадобятся. Рассуждения в книге будут относиться к концептуально более простому и высокому уровню: уровню логических блоков.
Следующая статья этого цикла.
Возможно, в вашем браузере с первого раза не будут правильно отображаться формулы. Если так, попробуйте перезагрузит страницу — на моем компьютере этот фокус работает
Пара слов о том, что мы будем изучать.
На фотографии ниже представлена электронная схема в том масштабе, на котором мы привыкли их видеть невооруженным взглядом. Множество всяких квадратных и не очень блочков с торчащими из них проволочными ножками (пинами), сеть проводящих металлических дорожек, к которым своими ножками припаяны блочки, покрывающая плату затейливым узором. Современные цифровые схемы на кристалле концептуально представляют из себя примерно тоже самое, однако их строение не получится разглядеть без микроскопа.

Какая-то плата. Источник фото ukrmarket.net
В общих словах работу цифровой схемы можно описать так: дорожки соединяют выходные пины одних блочков с входными пинами других. С некоторой периодичностью по дорожкам распространяются электрические импульсы от выходных пинов, где они, собственно, и зарождаются, к входным. Обычно каждый такой импульс кодирует одно из двух значений: логические ноль или логическую единицу. Значение импульсов, которые за текущий такт породит блочок на своих выходных пинах, зависят от конструкции блочка и того, какими были значения импульсов, пришедших на его входные пины за все предыдущие время.
Конечно, чтобы уметь проектировать микросхему и потом быть в состоянии рассуждать о ее работе, нам потребуется какая-то более-менее точная теория. Созданием такой теории мы сейчас и займемся. Если кто-то из читателей переживает, что он не знает или забыл, где у транзистора база, а где эмиттер, я спешу его успокоить – эти знания нам даже не понадобятся. Рассуждения в книге будут относиться к концептуально более простому и высокому уровню: уровню логических блоков.