reguły dużą wartością mocy zasilania i odwrotnie, układy logiczne o małej mocy zasilania są więc z reguły układami o dużych czasach przełączania. W związku z tą zależnością iloczyn średnich wartości mocy zasilania i czasu przełączenia jest jedną z uznanych miar jakości układu logicznego (jest to tzw. współczynnik dobroci) wykorzystywaną m.in. przy porównywaniu różnych technik realizacji układów logicznych. 6\~ f *-b-
Katalogowe parametry układów logicznych są podawane w trzech kategoriach wielkości - danych określających maksymalnie dopuszczalne wartości (napięcia, mocy, temperatury, przyspieszeń, obciążeń, itp.) oraz parametrów roboczych typowych i gwarantowanych. Parametry robocze gwarantowane określają układ w przypadku jednoczesnego wystąpienia najbardziej niekorzystnych warunków pracy. Przez nazwę najbardziej niekorzystnych warunków pracy pojmuje' się zarówno niekorzystny wpływ rozrzutów technologicznych na parametry wewnętrzne układu, jak i wpływy zewnętrzne, np. zmniejszone napięcie, duże obciążenie.
Nazwy i określenia podstawowych parametrów układów cyfrowych zamieszczone są w dodatku na końcu instrukcji. Dotyczą one parametrów statycznych wejściowych i wyjściowych, parametrów zasilania, odporności na zakłócenia oraz parametrów dynamicznych. Zamieszczono również dane katalogowe podstawowych bramek cyfrowych bipolarnych i MOS.
Jednym z ważniejszych źródeł informacji o układzie logicznym jest jego charakterystyka przejściowa statyczna, podana w postaci graficznej zależności napięcia wyjściowego u wy od napięcia wejściowego uue Istnieją dwa podstawowe typy charakterystyk przejściowych dwustanowych, przedstawionych na rysunku 1: a) charakterystyka wtórnikowa (rosnąca); b) charakterystyka inwerterowa (malejąca). Przyjmuje się, że charakterystyki te są monotoniczne.
Rys. 1. Statyczne charakterystyki przejściowe: a) wtórnikowa, b) inwerterowa.
W obu charakterystykach przedstawionych na rysunku 1 wyróżnia się obszary stanu wysokiego i stanu niskiego, oznaczone przez H i L. Stany wysokie i niskie są określone względnymi poziomami napięcia na wejściu bądź na wyjściu. Odpowiednio do przyjętej konwencji stanom H i L mogą być przyporządkowane binarne wartości logiczne 0 i 1.
Dla układów bipolarnych (TTL, S, LS), zakres napięcia wyjściowego w stanie wysokim logicznym wynosi typowo 2.4-^4V, zaś minimalne napięcie wejściowe dla tego stanu wynosi 2V. W stanie niskim logiczny wartość typowego napięcia wyjściowego równa jest 0.2-K).6V, podczas gdy napięcie wejściowe maksymalne nie powinno przekraczać 0.8V, a minimalne - 0.5V. Dla układów CMOS napięcie wyjściowe w stanie wysokim logicznym jest równe napięciu zasilania, zaś minimalne napięcie wejściowe dla tego stanu wynosi (40-s-70)% napięcia zasilania. W stanie niskim logicznym