среда, 8 апреля 2009 г.

Сокровища Али-Бабы... :)

У каждого радио любителя наверное есть "закрома Родины" полные нужный и по больщей части не нужных вещей, вот и у меня они уже ломяться от всего...


разбирать и сортировать все это лень и когда необходимо что-то найти нужное, то 33 раза вспомнишь чью-нибудь бабушку, пока найдешь...


После таких поисковых операций обычно и появляются упорядоченные микро склады :)


Проведя несколько дней "в бегах" по магазинам Саранска и в собственных завалах деталей нашел большинство компонент для будующего программатора:


Кроме того приобретен весь чипсет для ПК "Специалист":


Собственно процессор КР580ВМ80А (i8080):


ОЗУ (оперативка) на 48КБайт. 8 шт. К565РУ5:


ПЗУ (т.с. SSD :) или "микровинчестер") на 12КБайт. 5шт. К573РФ2 и 1шт. К573РФ5:


Окошки на ИМС для того чтобы можно было стереть информацию с помощью УФ-лампы.
Ну и микросхема ввода\вывода К580ВВ55А:


Такие удобно на LPT-порт IBM PC машин вешать, для управления нагрузками через него.

А это "золотой" усилитель К140УД6, для модуля чтения программ с магнитофона:



P.S.: А еще когда закупался в универмаге нашел там процессор Z80-A, не удержался и взял, тем более что цена им 55 руб.:

понедельник, 6 апреля 2009 г.

Нетбук на базе NVIDIA Tegra

Ура я дожил до этого события первый прототип нетбука на базе NVIDIA Tegra! Осталось дожить до серийного производства и потом до привоза в Россию... :)

А пока о прототипе устройства рассказывают на 3dnews.ru следующее:

"...платформа NVIDIA Tegra, изначально ориентированная на использование в MID-устройствах, вскоре может появиться в устройствах более крупного формата, таких как нетбуки. На выставке CTIA Wireless 2009, на днях прошедшей в Лас-Вегасе, компания NVIDIA показала прототип мобильного устройства на основе HP Mini 1000, оборудованного процессором Tegra вместо привычного Intel Atom.
NVIDIA Tegra netbook

Использование Tegra, по данным источника, позволяет существенно увеличить время автономной работы нетбуков. Если сегодня типичный “атомный” нетбук может работать без подзарядки около 6-9 часов (при использовании штатных аккумуляторов), то с Tegra время автономной работы может достигать 10-15 часов, то есть почти в два раза больше. Более того, нетбуки на базе Tegra будут также отличаться меньшей ценой. Типичный нетбук на основе платформы NVIDIA будет стоить от $99 до $199.

NVIDIA Tegra netbook

К сильным сторонам таких нетбуков будут относиться высокая производительность при работе с флэш-контентом, а также возможность воспроизведения видео формата Full HD 1080p. NVIDIA Tegra может использоваться с операционными системами Windows CE и Linux-дистрибутивами, включая Google Android."

Напомню что Tegra согласно статье в 3dnews.ru это SoC ("компьютерах-в-чипах") ARM платформа со следующими свойствами:

"...«сердцем» чипов Tegra является ядро ARM11. Помимо этого, в чипе, по размерам не превышающим габариты монетки номиналом в 10 центов, нашлось место для графического процессора GeForce, набора памяти, аппаратной составляющей для работы с медиа. Также известно, что процессор ARM будет работать на частоте 800 МГц. "

"...аппаратные возможности Tegra 600 и Tegra 650 позволяют комфортно играть в игры класса Quake 3 на максимальных настройках. Имеется также поддержка 1080p, HDMI, дисплеев WSXGA+, NTSC/PAL TV, USB. Не секрет, что новинки будут «затачиваться» под Windows CE или Windows Mobile, однако не исключается возможность работы с ОС Android.

Новость дня: NVIDIA Tegra официально

Представители NVIDIA не упустили возможности похвастаться, что по размерам чипы Tegra в 10 раз меньше и без того миниатюрных процессоров Atom от Intel. Низкий уровень энергопотребления Tegra позволяет просматривать до 30 часов HD-видео или слушать музыку в течение 130 часов без подзарядки."

Новости *nix

Наработки Debian GNU/kFreeBSD включены в основной архив пакетов

В официальную инфраструктуру пакетов "unstable" и "experimental" веток Debian GNU/Linux интегрирована поддержка неофициальных архитектур kfreebsd-i386 и kfreebsd-amd64, представляющих собой попытку совместить ядро FreeBSD с пользовательским окружением на базе glibc и GNU-утилит. В репозиторий интегрирован код пакетов с ядром FreeBSD 6.3 (kfreebsd-source-6.3) и FreeBSD 7.1 (kfreebsd-source-7.1).

В ближайшее время ожидается добавление в архив пакетов freebsd-libs, freebsd-utils и libfreebsd, freebsd-hackedutils, kfreebsd-loader, а также исправление ряда ошибок в пакетах coreutils и util-linux. После этого на ftp.debian.org будет размещена установочная сборка kfreebsd-архитектур для тестовой ветки Debian Squeeze.

Добавление данных архитектур в основной архив пакетов фактически означает их официальное признание, возможность сборки минимум 95% всех пакетов дистрибутива и требование поддержки со стороны мантейнеров пакетов. Кроме того, ожидается включение kfreebsd-i386 и kfreebsd-amd64 в список официальных архитектур будущего релиза Squeeze, идущего на смену Debian Lenny.

Источник: http://www.opennet.ru

Вариант Ubuntu для работы под управлением Windows

Разработчики проекта "Portable Ubuntu for Windows", использовав CoLinux (Linux ядро адаптированное для работы в Windows), Xming (X-сервер для Windows) и Windows порт звукового сервера PulseAudio, создали сборку Ubuntu интегрируемую в Windows. Ubuntu приложения доступны для запуска, через дополнительную управляющую панель, но после запуска работают как отдельно запущенные win32 приложения (в панели задач и в трее Windows выглядят как отдельные процессы), имеющие доступ к файловой системе Windows (/mnt/C) и интегрируемые в общее десктоп окружение.

Дистрибутив оформлен в виде одного исполняемого exe-файла размером 440Мб, включает типичный базовый набор Linux приложений (Firefox, Pidgin, Audacity, GIMP и т.п.), и не требует для своей работы какой-либо настройки, что идеально подходит для его использования в демонстрационных целях (по умолчанию пользователь работает под логином pubuntu, пароль для выполнения sudo - 123456). При необходимости можно установить любое приложение из стандартных репозиториев Ubuntu.

Из ранее выпущенных Linux дистрибутивов, ориентированных исключительно на работу внутри Windows, можно отметить andLinux и Ulteo Virtual Desktop.

Источник: http://www.opennet.ru

Венгерское правительство закупит Open Source для госучреждений

Венгерское правительство намерено объявить тендер на закупку программного обеспечения с открытым исходным кодом для образовательных учреждений и некоторых государственных ведомств. На проект будет выделено 12 миллиардов форинтов (около 52 млн USD).
Об этом на пресс-конференции объявил Ференц Байя (Ferenc Baja), заместитель министра по информационным технологиям. Цель мероприятия — способствовать честной конкуренции на рынке и развитию местных компаний. В тендере смогут принять участие любые Open Source-разработчики.
Кроме того, в правительстве Венгрии намерены возобновить Open Source-инициативу «Центр компетенции программного обеспечения», которая стартовала в 2004 году, но была приостановлена уже через год. Этот центр будет помогать предприятиям переходить с проприетарного ПО на Open Source.
Интересно, что в январе этого года три венгерские компании подали в Европейскую комиссию жалобу, где обвиняют свое правительство в нечестных закупках программного обеспечения. По их мнению, у правительства просматривается явная склонность к закупке проприетарного ПО от Microsoft.

Источник: http://www.nixp.ru


Авторы PocketBook начинают сотрудничество с Open Source-сообществом


Украинская компания MOST Publishing, производитель электронной книги PocketBook, объявила о том, что начинает сотрудничество с сообществом сторонников открытого и свободного программного обеспечения (FOSS) по разработке прошивок для электронных книг.
Как сообщается, цель Open Source-инициативы украинской компании — активное сотрудничество с сообществом и совместная разработка ПО. Для этого приглашаются все желающие улучшить или доработать существующую прошивку и создавать новые приложения для электронной книги. Компания гарантирует, что наиболее интересные и стабильные доработки будут попадать в официальную прошивку.
На хостинге Open Source-проектов SourceForge от имени MOST Publishing уже опубликованы исходные коды таких пакетов, как fbreader-pocketbook и djviewer, а также обнародован комплект разработчика для Windows (SDK). В ближайшее время будут доступны и другие свободные приложения, используемые в электронной книге.

Источник: http://www.nixp.ru



суббота, 4 апреля 2009 г.

Язык программирования Ada для AVR

Вышел релиз версии 4.0 языка программирования AVR-Ada, что позволяет писать приложения для AVR не только на Си, бейсике или Паскале, но и на этом, очень серьезном языке.

Проект охватывает все большее число моделей новых МК семейства AVR, в том числе и самых новых.
Подробности о проекте AVR-Ada можно найти на официальной страничке проекта на sourceforge.net.
В качестве примера на сайте приведено фото дешевого AVR-Batterfly, вероятно, с запущенным приложением на этом языке.

Система AVR-ADA предназначена только для ОС Линукс, что несколько сужает круг разработчиков. Однако сам факт существования и развития этого проекта очень показателен. Язык Ада предназначен для создания и последующей поддержки больших программных систем, состоящих из модулей, разработанных различными командами разработчиков. Работа ведется в рамках проекта GNAT, аа русском языке о системе GNAT и опыте применения языка Ада можно прочитать здесь.

Свое название язык Ада получил в честь первого в мире программиста. Показательно, что это была женщина, дочь английского поэта лорда Байрона Ада Лавлейс.

Была ли проверена эта первая программа в свое время, неизвестно, однако не так давно группа энтузиастов создала симулятор той первой машины и запустила ту самую первую в мире программу. И она заработала! В ней не было ошибок. Единственная обнаруженная (еще при анализе текста программы) ошибка была признана опечаткой наборщика, который втемную набирал абсолютно непостижимый для него текст.

Язык Ада был создан в 80-х годах 20-го века по заказу министерства обороны США, столкнувшегося с проблемой несовместимости ПО, накопившегося за многие годы. Новый язык был призван ликвидировать это безобразие, для чего все его реализации, прежде чем получить статус "компилятор Ада", должны был пройти проверку набором из большого количества постоянно совершенствующихся тестовых программ, часть которых должна быть откомпилирована, а часть - отвергнута как содержащие ошибку.

Это позволило в каждый момент времени иметь набор компиляторов, выдающих абсолютно совместимые между собой программные модули.

Интересно, что язык Ада был стандартизован и в СССР, чему подтверждением является существование документа ГОСТ 27831-88. Его наличие наводит на размышления...

Источник: http://ironfelix.ru

PropIRC – полноценный IRC-чат без компьютера

Internet Relay Chat, известный как IRC, является очень популярным протоколом не только для любителей поболтать в чате, но и для профессионального общения в сети. Он широко используется в игровых сообществах и в работе над open source проектами. Большинство пользователей, как правило, стараются быть постоянно подключенными к каналам IRC. Это позволяет им сохранять логи чата, чтобы не пропустить ничего важного. Но всё время иметь включённым персональный компьютер для удержания соединения с сервером может быть очень дорогостоящим делом. Конечно, существуют и альтернативные решения этой задачи, но они не всегда приемлемы. В этом случае, выходом из ситуации может быть устройство PropIRC.

PropIRC - плата устройста
PropIRC - проект в сборе
PropIRC реализует минимальный сервис подключения непосредственно к удаленным серверам IRC через стандартное Ethernet-соединение. Требуется только два внешних устройства: VGA-монитор и PS/2-клавиатура. Такая структура устройства значительно уменьшает затраты на потребляемую электроэнергию и обеспечивает простой и быстрый доступ к IRC без необходимости использования настольного ПК или ноутбука.

Пользовательский интерфейс

  • текстовый интерфейс, с чистой цветовой гаммой
  • простой, интуитивно понятный клавиатурный интерфейс
  • встроенный HTTP-сервер для удалённого подключения
  • простые параметры для конфигурации
Аппаратная часть
  • 10Mbps Ethernet-соединение
  • VGA-выход 1024x768 для подключения монитора
  • стандартный вход для PS2-клавиатуры
  • конфигурация хранится в EEPROM-памяти
  • компактная печатная плата 2x2 дюйма
Программная часть
  • модульная структура, использующая объекты
  • TCP/IP-стек для интернет-подключения
Поддерживаемые команды
  • /nick – сменить ник
  • /join – подключиться к каналу
  • /part – покинуть канал
  • /quit – отключиться от сервера
  • /msg – отослать приватное сообщение
  • /set – изменить/просмотреть текущие установки
  • … и многие другие команды IRC-сервера
Комплект документации, достаточный для повторения PropIRC:

Источник: harrisonpham.com

Ёмкостной музыкальный интерфейс Ренди Джонса

Ренди Джонс (Randy Jones) в рамках своей магистратуры (M. Sc.) в университете штата Виктория (США) разработал и сконструировал чувствительный к тактильным воздействиям музыкальный интерфейс (тач-панель) стоимостью 50 долларов, способный запросто «тягаться» с известными и дорогими аналогами. Попробуйте сделать его собственными руками – это не сложно. Особо продвинутые в радиотехнике могут ознакомиться с его диссертацией, она стоит этого, поверьте. Помимо информации о своей собственной разработке, Ренди описывает также множество сторонних разработок, подробно вдаётся в детали их принципа работы и рассказывает о многих нюансах и истории их создания.

По сути Ренди создал двумерный сенсор, распознающий усилие нажатия. Его изобретение примечательно тем, что, с одной стороны, открывает широчайшие возможности, а с другой — является относительно простым и понятным. Ещё одна важная деталь — его сенсор является полностью аналоговым и пассивным (он не требует никаких источников питания и не содержит никаких электрических схем).

Суть изобретения такова. Ренди взял несколько отрезков медной ленты, и расположил их горизонтально (назовём их «строками») один под другим. Далее, он подложил под них резиновый лист (диэлектрик), а под резиновый лист ещё один такой же набор полосок, но уже вертикально («столбцы»). В результате, между пересечением каждого столбца снизу и строки сверху образуется ёмкость. Теперь, если на «строки» подать высокочастотный сигнал, то в зависимости от расстояния между клеммами конденсатора (т. е. в зависимости от расстояния между полосками сверху и снизу резинового листа), на полосках снизу можно регистрировать сигнал разной амплитуды. Частота сигнала, подаваемого на «полоски», варьируется от 10kHz до 20kHz. Нажатие пальцем на верхнюю поверхность этого сенсора приводит к изменению ёмкости и, соответственно, к изменению сигнала, регистрируемого на электродах нижней поверхности.

Сенсорная панель

Такая конструкция позволяет очень точно определять, где и как сильно «продавлен» сенсор, иными словами, конструкция позволяет очень точно определять координаты X, Y и Z (усилие). Более того, за счёт подачи сигналов разных частот, сенсор позволяет определять не одно, а сразу несколько одновременных нажатий в разных местах.

Графики моделирования работы сенсорной панели

Далее, сигнал с координатами X-Y-Z подаётся в компьютер и используется в качестве, скажем, управляющего по MIDI. Алгоритм обработки сигналов с электродов доступен в виде исходника на C: 2up.jit.centroids (zip, 4.2KB). На видео Ренди сам всё очень подробно и наглядно рассказывает.




Multitouch Prototype 2 from Randy Jones on Vimeo

Источник http://delanet.ru

среда, 1 апреля 2009 г.

Цифровые логические элементы

Итак у нас есть куча схем для нашего БК и достаточно подробное описание работы, но понятнее от этого нам не становится если мы не знаем как работают ИМС (интегральные микросхемы). И так давайте устраним это недоразумение...

Классификация и основные параметры.

Цифровые логические элементы на интегральных микросхемах (ИМС) — это микроэлектронные изделия, предназначенные для преобразования и обработки дискретных сигналов. В зависимости от вида управляющих сигналов цифровые ИМС можно разделить на три группы: потенциальные, импульсные и импульсно-потенциальные.

Подавляющее большинство логических элементов относится к потенциальным, в них используются только потенциальные сигналы и совсем не используются импульсные сигналы.

В импульсных цифровых ИМС используются только импульсные сигналы и совсем не используются потенциальные. В таких ИМС управление осуществляется по перепаду потенциала во время импульса. При этом могут использоваться как положительные перепады так и отрицательные.

В импульсно-потенциальных ИМС могут использоваться как потенциальные, так и импульсные сигналы. При этом импульсные входы, управляемые перепадом напряжения, обозначают косой чертой, указывающей направление перепада напряжения (/ или \).

Все логические элементы описываются набором параметров, которые оговорены в технических условиях (ТУ). Использование параметров, не записанных в ТУ, не разрешается, так как в процессе совершенствования изделия они могут изменяться. К основным параметрам логических элементов относятся:
- набор логических функций;
- число входов по И и по ИЛИ;
- коэффициент разветвления по выходу;
- потребляемая мощность;
- динамические параметры: задержка распространения сигнала и (или) максимальная частота входного сигнала.

В табл. приведены основные логические функции, обозначения соответствующих элементов и их схемы.

Логические операции с цифровыми сигналами.
где А и В - входные сигналы, f - выходной итоговый сигнал.

Отрицание. Операция «НЕ»
A_|_f=not A
0_|_1
1_|_0

Конъюнкция (логическое умножение). Операция «И»
A_|_B_|_f=A and B
0_|_0_|_0
1_|_0_|_0
0_|_1_|_0
1_|_1_|_1

Дизъюнкция (логическое сложение). Операция «ИЛИ»
A_|_B_|_f=A or B
0_|_0_|_0
1_|_0_|_1
0_|_1_|_1
1_|_1_|_1

Инверсия функции конъюнкции. Операция «И-НЕ»
A_|_ B_|_f=not(A and B)
0_|_0_|_1
0_|_1_|_1
1_|_0_|_1
1_|_1_|_0

Инверсия функции дизъюнкции. Операция «ИЛИ-НЕ»
A_|_ B_|_f=not(A or B)
0_|_0_|_1
0_|_1_|_0
1_|_0_|_0
1_|_1_|_0

Сложение по модулю 2. Операция «Исключающее ИЛИ»
A_|_B_|_f=A xor B
0_|_0_|_0
0_|_1_|_1
1_|_0_|_1
1_|_1_|_0


Число входов по И и по ИЛИ лежит в пределах от 2 до 16. Если имеющегося числа входов недостаточно, то для их увеличения используются интегральные схемы расширителей по ИЛИ, обозначаемые ЛД.

Коэффициент разветвления по выходу характеризует нагрузочную способность логического элемента и определяется количеством входов однотипных элементов, которые можно подключить к выходу.

Сигнал на выходе логического элемента задерживается относительно входного сигнала. Эта задержка определяет не только быстродействие цифровых схем, но и их работоспособность.
Мощность, потребляемая логической ИМС, обычно зависит от сигналов, поданных на входы. Для сравнения потребляемой ИМС мощности пользуются понятием средней мощности Pср. потребляемой базовым логическим элементом во включенном и выключенном состояниях. Это позволяет сравнивать по потребляемой мощности логические ИМС различных серий.

Серийные логические ИМС.

В зависимости от технологии изготовления логические ИМС делятся на серии, отличающиеся набором элементов, напряжением питания, потребляемой мощностью, динамическим параметрам и др. Наибольшее применение получили серии логических ИМС, выполненные по ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика), ЭСЛ (эмиттерно-связанная логика) и КМОП (комплементарная МОП логика) технологиям. Каждая из перечисленных технологий совершенствовалась, поэтому в каждой серии ИМС имеются подсерии, отличающиеся по параметрам.

ТТЛ

В ИМС, выполненных по технологии ТТЛ, в качестве базового элемента используется многоэмиттерный транзистор. Многоэмиттерный транзистор (МЭТ) отличается от обычного транзистора тем, что он имеет несколько эмиттеров, расположенных так, что прямое взаимодействие между ними исключается. Благодаря этому переходы база-эмиттеры МЭТ можно рассматривать как параллельно включенные диоды.

ИМС, выполненных по технологии ТТЛ, использовался сложный инвертор с двуполярным ключом, а для исключения насыщения МЭТ применялись диоды Шотки с малым падением напряжения в прямом направлении (ТТЛШ).

Первым разработчиком ИМС по технологии ТТЛ является фирма Теха Instruments, которая выпустила ИМС серии SN74. Дальнейшие усовершенствования этой серии были направлены на повышение быстродействия и снижение потребляемой мощности. В табл. приведены серии отечественных микросхем их соответствие различным сериям микросхем SN74/54.

Основные параметры ИМС ТТЛ различных серий.

Таблица соответствия.

Обозначения: L (low) - маломощная серия, Н(high) - быстродействующая серия, LS (low, Shottky) - маломощная с диодами Шотки, S (Shottky) - с диодами Шотки, ALS - усовершенствованная с диодами Шотки, F (fast) - сверхбыстродействующая.

По сочетанию параметров наибольшее распространение получили ИМС серии SN74L(серия 555). ИМС этой серии работают при напряжении питания +5 В разброс 5%.

ЭСЛ

В ИМС, выполненных по технологии ЭСЛ, в качестве базового элемент используется дифференциальный усилитель. Упрощенная схема логической элемента ИЛИ-НЕ с дифференциальным усилителем приведена на рис.


Большое быстродействие ИМС ЭСЛ обусловлено тем, что в этих элементах транзисторы работают в ненасыщенном (линейном) режиме. На выходе элемента применяется эмиттерный повторитель, который обеспечивает быстрый заряд емкости нагрузки.

Дифференциальный усилитель выполнен на транзисторах VT1 ... VT3, а эмиттерный повторитель на транзисторе VT4. Выходной сигнал можно снимать с инверсного выхода ДУ, как приведено на рисунке, что обеспечивает операцию НЕ, так и с неинверсного выхода (с коллектора VT3), что обеспечивает выполнение операции ИЛИ без инверсии.

Повышение быстродействия в этих элементах достигается также ограничением перепада выходного напряжения, что связано с уменьшением помехоустойчивости

Серия и основные параметры ИМС ЭСЛ

ИМС ЭСЛ. Для ограничения перепада выходного напряжения используются источники опорного напряжения Еоп и смещения Eсмю Все входы дифференциального усилителя подключены через резисторы Rб к источнику питания, что позволяет неиспользуемые входы ИМС оставлять неподключенными.

Первым разработчиком ИМС по технологии ЭСЛ была фирма Motorola, которая выпустила серию ИМС МС 10000 (МС10К). Микросхемы серий 500 и 1500 имеют несколько отличающиеся напряжения питания (-5,2В и -4,5В), однако по уровням входных и выходных логических сигналов они совместимы. Напряжение логического нуля равно -1,8В, а напряжение логической единицы равно -0,9 В.

КМОП

В ИМС, выполненных по технологии КМОП, в качестве базового элемента используются ключевые схемы, построенные на комплементарных МОП-транзисторах.


На рис. приведена схема логического элемента И-НЕ, выполненного по технологии КМОП. Эта схема состоит из двух групп ключей на полевых транзисторахVT1, VT2 и VT3. Каждая группа управляется одним сигналом Х1 или Х2.

Применение полевых транзисторов с изолированным затвором обеспечивает высокое входное сопротивление микросхем КМОП. Благодаря малой входной емкости и высокому сопротивлению микросхемы КМОП чувствительны к статическому электричеству. Пробой изоляции под затвором происходит при напряжении около 30В, в результате чего транзистор повреждается.

Серии логических ИМС КМОП

Защита входов ИМС КМОП осуществляется с помощью встроенных диодов или стабилитронов, подключенных к линиям питания ИМС.

Достоинствами ИМС КМОП являются малая потребляемая мощность и высокая помехозащищенность в сочетании с высоким быстродействием и нагрузочной способностью. Питание таких ИМС производится от источника напряжения +5...+15В.

Разработка первых ИМС КМОП серии CD4000 была выполнена фирмой RCA в 1968 г. Позднее эта фирма выпустила еще две серии усовершенствованных ИМС CD4000A и CD4000B. По сравнению с ИМС ТТЛ микросхемы КМОП имеют следующие достоинства:
- малая потребляемая мощность в диапазоне частот до 2 МГц (мощность в статическом режиме не превышает 1 мкВт);
- большой диапазоне напряжений питания (от 3 до 15 В);
- очень высокое входное сопротивление (больше 1 МОм);
- большая нагрузочная способность (коэффициент разветвления больше 50). К недостаткам ИМС КМОП относятся:
- большие времена задержки (до 100нс);
- повышенное выходное сопротивление (до 1 кОм);
- значительный разброс всех параметров.

Основные параметры ИМС КМОП

Уровни выходных сигналов зависят от напряжения питания.
Совершенствование технологии ИМС КМОП привело в настоящее время к тому, что характеристики наиболее быстродействующих ИМС КМОП серии 54НС практически сравнялись с характеристиками ИМС ТТЛ серии SN74TS.

Подробные характеристики ИМС:
"Сравнительные характеристики семейства логических ИМС" http://dump.ru/file/2332846