ГОСТ 24460-80

ОбозначениеГОСТ 24460-80
НаименованиеМикросхемы интегральные цифровых устройств. Основные параметры
СтатусДействует
Дата введения01.01.1982
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС31.200
Текст ГОСТа


ГОСТ 24460-80

Группа Э02



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

Основные параметры

Integrated microcircuits for digital devices. Basic parameters

ОКП 62 3000

Дата введения 1982-01-01



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.12.80 N 5777

2. ВЗАМЕН ГОСТ 19420-74 (в части элементов арифметических и дискретных устройств) и ГОСТ 17447-72 (в части пп.5 и 6)

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 16962-71

1

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 1993 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на интегральные микросхемы цифровых устройств: регистры, счетчики (делители частоты), дешифраторы, шифраторы, сумматоры, полусумматоры, арифметическо-логические устройства (АЛУ), а также усилители индикации и схемы сопряжения с магистралью и устанавливает ряды и допускаемые сочетания значений основных электрических параметров для различных схемно-технологических вариантов изготовления при нормальных климатических условиях по ГОСТ 16962-71.

2. Допускаемые сочетания* схемно-технологического исполнения и максимального значения среднего времени задержки распространения сигнала :

__________________

* В табл.1-3 отмечены знаком "+", для вновь разрабатываемых микросхем знаком "X".

от информационного входа до информационного выхода на один разряд регистра;

от информационного входа до информационного выхода дешифратора, шифратора;

от счетного входа до информационного выхода на один разряд счетчика (делителя частоты);

от информационного входа до выхода суммы на один разряд сумматора, полусумматора, АЛУ должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1

Схемно-
технологическое исполнение
интегральных
микросхем

Максимальное значение среднего времени задержки распространения , нс

0,25

0,40

0,63

1,0

1,6

2,5

4,0

6,3

10

16

25

40

63

100

160

250

400

630

1000

Св. 1000

На основе эмиттерно-

связанной логики

X

X

X

X

Х

Х

Х

+

+

+

На основе транзисторно-

транзисторной логики

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

+

+

+

+

+

На основе структур "

металл - диэлектрик-

полупроводник"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

+

+

+

3. Число разрядов регистра должно выбираться из ряда: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 32, далее выбираться по двоичному закону.

4. Число разрядов счетчика и фиксированный коэффициент деления делителя должны выбираться из ряда: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 32, далее выбираться по двоичному закону.

5. Допускаемые сочетания числа информационных входов и выходов дешифратора и шифратора должны соответствовать указанным в табл.2.

Таблица 2

Число входов

Число выходов

1

3

4

7

8

9

10

16

32

2

+

+

3

+

4

+

+

+

+

+

+

+

5

+

+

+

8

+

+

+

+

+

16

+

+

-

6. Число разрядов сумматора, полусумматора, АЛУ должно выбираться из ряда: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64.

7. Допускаемые сочетания значений основных параметров усилителей индикации должны соответствовать указанным в табл.3.

Таблица 3

Максимальное выходное напряжение , В

Максимальный выходной ток , мА

1

2

4

16

25

40

От 2,3 до 5,5 включ.

+

+

Св. 5,5 " 15 "

+

+

+

" 15 " 30 "

+

+

" 30 " 60 "

+

" 60 " 100 "

+

" 100 " 300 "

+

8. Максимальное значение выходного напряжения схемы сопряжения с магистралью должно выбираться из ряда: 2,5; 4,0; 5,0; 9,0; 15,0 В.

9. Допустимые отклонения от максимальных значений временных параметров, выходных напряжений и токов должны выбираться из ряда: ±5; ±10; ±15; ±20%.

Электронный текст документа

и сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1993

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 17230-71

    ГОСТ 17447-72

    ГОСТ 18683.0-83

    ГОСТ 18683.2-83

    ГОСТ 19799-74

    ГОСТ 23089.0-78

    ГОСТ 23089.1-83

    ГОСТ 23089.10-83

    ГОСТ 23089.11-83

    ГОСТ 18725-83

    ГОСТ 18683.1-83

    ГОСТ 23089.2-83

    ГОСТ 23089.3-83

    ГОСТ 23089.4-83

    ГОСТ 23089.5-83

    ГОСТ 23089.6-83

    ГОСТ 23089.7-83

    ГОСТ 23089.8-83

    ГОСТ 23089.9-83

    ГОСТ 23622-79

    ГОСТ 24459-80

    ГОСТ 24613.0-81

    ГОСТ 24613.1-81

    ГОСТ 23089.15-90

    ГОСТ 24613.11-77

    ГОСТ 24613.12-77

    ГОСТ 24613.13-77

    ГОСТ 24613.14-77

    ГОСТ 24613.10-77

    ГОСТ 24613.16-77

    ГОСТ 24613.15-77

    ГОСТ 23089.16-90

    ГОСТ 24613.3-81

    ГОСТ 24613.2-81

    ГОСТ 24613.5-81

    ГОСТ 24613.6-81

    ГОСТ 24613.17-77

    ГОСТ 24613.7-83

    ГОСТ 24613.9-83

    ГОСТ 24613.4-81

    ГОСТ 24613.19-77

    ГОСТ 27694-88

    ГОСТ 28814-90

    ГОСТ 29106-91

    ГОСТ 27780-88

    ГОСТ 24613.18-77

    ГОСТ 23089.13-86

    ГОСТ 30350-96

    ГОСТ Р 50044-92

    ГОСТ Р 54843-2011

    ГОСТ 24613.8-83

    ГОСТ 20281-74

    ГОСТ 23089.17-90

    ГОСТ Р 57395-2017

    ГОСТ Р 57435-2017

    ГОСТ Р 59702-2021

    ГОСТ Р 59703-2021

    ГОСТ Р 59749-2021

    ГОСТ Р МЭК 748-11-1-2001

    ГОСТ 23089.12-86

    ГОСТ 23089.14-88

    ГОСТ Р 57393-2017

    ГОСТ Р 55893-2013

    ГОСТ 29109-91

    ГОСТ 26949-86

    ГОСТ Р 54844-2011

    ГОСТ 29107-91

    ГОСТ 29108-91