Микросхемы, выполненные по КМОП-технологии; предназначены для работы в электронно-механических наручных часах, схемах обработки данных, электронных реле времени.
512ВИ1 | 512ИК1 | 512ПС2 (первый вариант) | |
512ИК2 | 512ПС2 (второй вариант) | ||
512ПС5 | |||
512ПС8 | |||
512ПС11 |
Схема таймера часов реального времени. Она способна по определённым сигналам выдавать на общую шину данные о текущем времени/дате или наоборот, записывать в свою память данные (если надо изменить время/дату). Справочный лист и данные из отраслевого каталога на неё.
Микросхема требует "обвязку" из внешних элементов, кварцевый резонатор и батарейку, от питания которой внутри микросхемы "тикают" часы, когда компьютер выключен. Микросхема в отключенном режиме (когда к ней нет обращения со стороны процессора) потребляет мизерный ток, микроамперы, так что время работы от обычной батарейки может быть очень долгим.
КР512ВИ1 состоит из следующих основных блоков: делитель с суммарным коэффициентом деления
K=222; схема генератора; блок формирования тактовой частоты; блок управления
периодическими прерываниями; блок управления коэффициентом деления делителя; схема записи
логических состояний для управления коэффициентом деления делителя; схема управления выходной частотой; регистры А,
B, С, D; дешифратор адреса ОЗУ общего пользования и головного ОЗУ; шинный интерфейс; схема управления таймером; схема
выбора формы обрабатываемой информации (двоичная/двоично-десятичная, 12-часовой/24-часовой формат); ОЗУ на 10 байт для управления таймером;
энергонезависимое ОЗУ для внешнего пользования на 50 байт.
Схема является почти полным аналогом
зарубежной MC146818, т.е. можно непосредственно заменить одну микросхему на другую без каких-либо доработок конструкции. Различие между КР512ВИ1 и зарубежными аналогами состоит в несколько ином порядке представления дней недели. В зарубежных микросхемах первым днём недели (1) считается воскресенье. А в КР512ВИ1 воскресенье нумеруется цифрой 1 только если включен автопереход на зимнее/летнее время.
Образец вверху из опытных партий, выпущен минским заводом "Транзистор".
Интересно, что в каталоге 1988 года о ней сказано "микросхемы предназначены для работы в электронно-механических наручных часах". Как по мне, для наручных часов она великовата...
(фото с форума "Портативного
ретрорадио")
Первая микросхема серии, выпущена минским "Интегралом".
Ничего о ней неизвестно, в литературе не попадалась. Можно предположить, что она от наручных электронных часов, но и только...
Когда микросхемы первого отечественного комплекта для электронных часов, К2ДЧ002 и К2СД004, были переданы от разработчика (московский НИИ "Пульсар") для серийного производства на минский "Интеграл", они получили наименование К512ПС2 и К512ИК2 соответственно.
ИК2 - микросхема для управления электронными часами, содержит счетчики на 60, 60 и 24 и дешифратор для вывода показаний на индикатор. В литературе не встречается...
Интересный момент. Судя по всему, под этим названием выпускались две совершенно разные микросхемы!
Первый вариант - это экс-К2ДЧ002. Микросхема представляет собой делитель на 512 с питанием 2.75 Вольт. Содержит 290 интегральных элементов, корпусирована в металлокерамическом корпусе.
(фото с форума "Портативного
ретрорадио")
"Вторая" К512ПС2, известная с 1978 года, выпускалась в пластмассовом корпусе 401.Г6-1; это одна из самых маленьких отечественных корпусированных схем. Производитель - минский "Интеграл".
Содержит внутри усилитель кварцевого генератора, делитель частоты на 216 и формирователь импульсов управления шаговым двигателем.
Микросхемы изготовлены по ТМОП (тугоплавкий металл - окисел - полупроводник) технологии в сочетании со стандартной технологией комплементарных структур. Применение молибденового затвора, а также дополнительного процесса ионного подлегирования области канала МОП-структур позволило получить достаточно низкие и воспроизводимые по величине пороговые напряжения (0,6±0,2 В). Для увеличения плотности упаковки элементов использована двухуровневая разводка.
С целью уменьшения количества элементов в делителе частоты используются статические D-триггеры, не имеющие цепей установки уровней «0» и «1». Поэтому при включении напряжения питания триггер может принимать произвольное состояние. Однако за время не более 1,0 с после подачи сигнала частота следования выходных импульсов устанавливается и далее соответствует коэффициенту деления К = 216. Благодаря использованию 16 последовательно включенных статических D-триггеров частота кварцевого генератора не превышает 0,5 Гц.
Формирователи сигнала управления шаговым двигателем представляют собой две шестивходовые логические схемы ИЛИ-НЕ, управляющие мощными выходными инверторами.
Для управления шаговым двигателем необходим двуполярный сигнал частоты 1 Гц с длительностью импульсов 0,03125 с. Так как с помощью КМОП-схем нельзя получить двуполярные импульсы, в микросхеме используются два однополярных сигнала частотой 0,5 Гц, сдвинутые относительно друг друга на полпериода. Таким образом, на шаговый двигатель, включенный между выходами формирователей этих сигналов (выход 1 — выход 2), подается питание в течение 0,0625 с с изменением фазы на противоположную.
Назначение выводов: 1 - выход 32 кГц; 2 - вход 32 кГц; 3 - напряжение питания; 4 - вход 2; 5 - выход 1; 6 - общий.
Микросхема представляет собой временнОе устройство (программируемый делитель частоты с переменным коэффициентом деления). Выполнена на основе двух базовых кристаллов, содержит 700 интегральных элементов.
Данные из отраслевого справочника, на 512ПС5 и на КР512ПС5.
Корпус типа 201.14-1 (КР512ПС5), 401.14-4 (512ПС5).
Производитель - минский "Транзистор".
Электрические параметры
|
Назначение выводов1 — исключение двух триггеров; 2 — исключение триггера; 3 — вход генератора; 4 — выход генератора 1; 5 — выход генератора 2; 6 — выход; 7 — общий; 8 — начало отсчета; 9 — вход действия; 10 — пуск; 11 — установка; 12 - разрешение выхода; 13 — сброс; 14 — напряжение питания. |
Микросхема представляет программируемое временное устройство с коррекцией. Содержит 1600 интегральных элементов. Данные из отраслевого справочника на неё. На ее основе могут быть построены: Производитель - минский "Интеграл". Электрические параметры
|
Любопытная микросхема из относительно поздних разработок серии -
в справочниках она встречается уже только с середины 90-х годов.
512ПС11 представляет собой КМОП БИС преобразователя частота-код, предназначенную
для преобразования аналоговой информации частотных датчиков в 16-разрядный двоичный
либо двоично-десятичный код для последующей цифровой обработки,
а также для создания частотомеров, измерителей интервалов времени,
таймеров, делителей с произвольным коэффициентом деления.
Справочный лист на неё.
В структурную схему БИС входят два счетчика (периодов и импульсов), позволяющих
организовать сравнения двух частот. Микросхема имеет два режима работы: однократного
преобразования частоты и непрерывного преобразования частоты в код. БИС может
использоваться в системах с ограниченным энергопотреблением.
Производитель здесь тоже довольно необычен - это малоизвестный московский завод "Цвет". Причем 1993 год - последний, когда на нём ещё жило производство, так что микросхема из самого конца истории...
Источники:
1. Гойденко П. П., Цуканов Л. Н., Черных А, Г.
Микросхемы К512ПС2 и К512ПС3 на КМОП-структурах с напряжением питания
1,2-1,5 В. - "Электронная промышленность"
№ 8, 1978.
2. Чернуха Б.Н. Микросхемы серии К512. - "Электронная
промышленность" №4, 1982.
3. Каталог интегральных микросхем. Том 1. Центральное конструкторское бюро. 1986.
4. Каталог интегральных микросхем.
Дополнение к базовому Каталогу ИС 1986г. Центральное конструкторское бюро.
1988.
5. Микросхемы интегральные народнохозяйственного
назначения. Группа 6331. Сборник справочных листов. РД 11 0435.2-88.
Издание официальное. ВНИИ "Электронстандарт", 1989
6. АИПС "Меркурий". Каталог интегральных микросхем. Часть 2.
Приборы производственно-технического назначения и народного потребления. -
ЦКБ "Дейтон", редакция 1990г.
7. Каталог. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы. Часть 2. Условные графические обозначения,
назначения выводов и габаритные чертежи корпусов. - ГУП Центральное конструкторское бюро "Дейтон", 1998.
8. Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги:
Справочник. Т. 4. - М.: ИП РадиоСофт, 1999.
9. "Пульсар". Прошлое... Настоящее... Будущее... : Очерки об истории
полупроводниковой электроники / Под ред. A. Г. Васильева - М. : Техносфера,.