logo资料库

ibis模型内部培训资料.pdf

第1页 / 共29页
第2页 / 共29页
第3页 / 共29页
第4页 / 共29页
第5页 / 共29页
第6页 / 共29页
第7页 / 共29页
第8页 / 共29页
资料共29页,剩余部分请下载后查看
★★★公司内部培训资料--学习是成功的基石!★★★ 编 号:00001A 密 度:★★★★★(高) 公司内部培训资料 常用电子元件识别 电阻 碳质电阻和一些 1/8 瓦碳膜电阻的阻值和误差用色环表示。在电阻上有三 道或者四道色环。靠近电阻端的是第一道色环,其余顺次是二、三、四道色环。 第一道色环表示阻值的最大一位数字,第二道色环表示第二位数字,第三 道色环表示阻值未应该 有几个零。第四道色环表示阻值的误差。色环颜色所代 表的数字或者意义见表 1。 表 1 色环颜色所代表的数字或意义 色别 第一色环数字 第二色环数字 第三色环应乘的数 第四色环误差 棕 1 1 10 红 2 2 100 橙 3 3 1K 黄 4 4 10K 绿 5 5 100K 蓝 6 6 1M 紫 7 7 10M 灰 8 8 100M 白 9 9 黑 0 0 1 金 0.1 5% 银 0.01 10% 无色 20% 比如有一个碳质电阻,它有四道色环,顺序是红、紫、黄、银。这个电阻的 阻值就是 270000 欧,误差是±10%。 常用电子元件扫盲篇(三)二极管篇 晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5 表示编号为 5 的二极管。 1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通 电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述 特性,电路中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和 静噪等电路中。 晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如 1N4004)、隔离二极管(如 1N4148)、 肖特基二极管(如 BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。 2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的 N 极(负极),在二极管 外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示 P 极(正 作 者:沉 浮 联系方式:chenfu0207@163.com
★★★公司内部培训资料--学习是成功的基石!★★★ 极)或 N 极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。 发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。 3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑 表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式 万用表的表笔接法刚好相反。 4、常用的 1N4000 系列二极管耐压比较如下: 型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007 耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000 电流(A) 均为 1 稳压二极管篇 稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5 表示编号为 5 的稳压 管。 1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本 保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动, 或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。 2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。 在这 3 种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后 2 种故障表现为电源 电压变低到 零伏或输出不稳定。常用稳压二极管的型号及稳压值如下表: 型 号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4 751 稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 变容二极管篇 变容二极管是根据普通二极管内部 “PN 结” 的结电容能随外加反向电压 的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。 变容二极管在高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出 去。工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电 容量随调制电压的变化而变化。 变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差: (1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。 (2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送 到对方被对方接收后产生失真。出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容 二极管。 作 者:沉 浮 联系方式:chenfu0207@163.com
★★★公司内部培训资料--学习是成功的基石!★★★ 常用电子元件扫盲篇(四)晶体三极管篇 晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示。 1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有 2 个 PN 结,并且具有放大能力 的特殊器件。它分 NPN 型和 PNP 型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上 可互相弥补, 所谓 OTL amplifier(无输出功率放大器)电路中的对管就是由 PNP 型和 NPN 型配 对使用。 常用的 PNP 型三极管有:A92、9015 等型号;NPN 型三极管有:A42、9014、9018、 9013、9012 等型号。 2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为 了便于比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。 名称 共发射极电路 共集电极电路(射极输出 器) 共基极电路 输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小 (几欧~几十欧) 输出阻抗 中(几千欧~几十千欧)小(几欧~几十欧) 大 (几十千欧~几百千欧) 电压放大倍数 大 小(小于 1 并接近于 1) 大 电流放大倍数 大(几十) 大(几 十) 小(小于 1 并接近于 1) 功率放大倍数 大(约 30~40 分贝) 小(约 10 分贝) 中 (约 15~20 分贝) 频率特性 高频 差 好 好 应用: 共发:多级放大器中间级,低频放大 共集: 输入级、输出级或作阻抗匹配用 共基: 高频或宽频带电路及恒流源电路 场效应晶体管放大器篇 1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种 电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难 达到的性能。 2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。 3、场效应管与晶体管的比较 (1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源 作 者:沉 浮 联系方式:chenfu0207@163.com
★★★公司内部培训资料--学习是成功的基石!★★★ 取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取 较多电流的条件下,应选用晶体管。 (2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即 有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。 (3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶 体管好。 (4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以 很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中 得到了广泛的应用。 常用电子元件扫盲篇(五)常用稳压芯片篇 线性稳压器件(输入输出电流相等,压降 3V 以上) 型号 稳压(V) 最大输出电流 可替代型号 79L05 -5V 100mA 79L06 -6V 100mA 79L08 -8V 100mA LM7805 5V 1A L7805,LM340T5 LM7806 6V 1A L7806 LM7808 8V 1A L7808 LM7809 9V 1A L7809 LM7812 12V 1A L7812,LM340T12 LM7815 15V 1A L7815,LM340T15 LM7818 18V 1A L7815 LM7824 24V 1A L7824 LM7905 -5V 1A L7905 LM7906 -6V 1A L7906,KA7906 LM7908 -8V 1A L7908 LM7909 -9V 1A L7909 LM7912 -12V 1A L7912 LM7915 -15V 1A L7915 LM7918 -18V 1A L7918 LM7924 -24V 1A L7924 78L05 5V 100mA 78L06 6V 100mA 78L08 8V 100ma 78L09 9V 100ma 78L12 12V 100ma 78L15 15V 100ma 78L18 18V 100ma 作 者:沉 浮 联系方式:chenfu0207@163.com
★★★公司内部培训资料--学习是成功的基石!★★★ 78L24 24V 100ma 开关稳压器件(电压转换效率高) 型号 说明 最大输出电流 LM1575T-3.3 3.3V 简易开关电源稳压器 1A LM1575T-5.0 5V 简易开关电源稳压器 1A LM1575T-12 12V 简易开关电源稳压器 1A LM1575T-15 15V 简易开关电源稳压器 1A LM1575T-ADJ 简易开关电源稳压器(可调 1.23V~37V) 1A LM1575HVT-3.3 3.3V 简易开关电源稳压器 1A LM1575HVT-5.0 5V 简易开关电源稳压器 1A LM1575HVT-12 12V 简易开关电源稳压器 1A LM1575HVT-15 15V 简易开关电源稳压器 1A LM1575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(可调 1.23V~37V) 1A LM2575T-3.3 3.3V 简易开关电源稳压器 1A LM2575T-5.0 5V 简易开关电源稳压器 1A LM2575T-12 12V 简易开关电源稳压器 1A LM2575T-15 15V 简易开关电源稳压器 1A LM2575T-ADJ 简易开关电源稳压器(可调 1.23V~ 37V) 1A LM2575HVT-3.3 3.3V 简易开关电源稳压器 1A LM2575HVT-5.0 5V 简易开关电源稳压器 1A LM2575HVT-12 12V 简易开关电源稳压器 1A LM2575HVT-15 15V 简易开关电源稳压器 1A LM2575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(可调 1.23V~37V) 1A LM2576T-3.3 3.3V 简易开关电源稳压器 3A LM2576T-5.0 5.0V 简易开关电源稳压器 3A LM2576T-12 12V 简易开关电源稳压器 3A LM2576T-15 15V 简易开关电源稳压器 3A LM2576T-ADJ 简易开关电源稳压器(可调 1.23V~37V) 3A LM2576HVT-3.3 3.3V 简易开关电源稳压器 3A LM2576HVT-5.0 5.0V 简易开关电源稳压器 3A LM2576HVT-12 12V 简易开关电源稳压器 3A LM2576HVT-15 15V 简易开关电源稳压器 3A LM2576HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(可调 1.23V~37V) 3A 常用电子元件扫盲篇(六)常用集成电路封装篇 有兴趣的可以对照一下我们手头上有的芯片 89C51 DIP LM2575 SIP 通常所说的贴片元件 SOP SSOP 工控机 BIOS PLCC TI DSP QFP 作 者:沉 浮 联系方式:chenfu0207@163.com
★★★公司内部培训资料--学习是成功的基石!★★★ 1、DIP(dual in-line package) 双列直插式封装。插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑 料和陶瓷两种。DIP 是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑 IC , 存贮 器 LSI,微机电路等。引脚中心距 2.54mm,引脚数从 6 到 64。封装宽度通常为 15.2mm。有的把宽度为 7.52mm 和 10.16mm 的封装分别称为 skinny DIP 和 slim DIP(窄体型 DIP)。但多数情况下并不加区分,只简单地统称为 DIP。另外, 用低熔点玻璃密封的陶瓷。DIP 也称为 cerdip。 2、SIP(single in-line package) 单列直插式封装。引脚从封装一个侧面引出,排列成一条直线。当装配到 印刷基板上时封装呈侧立状。引脚中心距通常为 2.54mm,引脚数从 2 至 23,多 数为定制产品。封装的形状各异。也有的把形状与 SIP 相同的封装称为 SIP。 3、SOP(Small Out-Line package) 也叫 SOIC,小外形封装。表面贴装型封装之一,引脚从封装两侧引出呈 海鸥翼状(L 字形)。材料有塑料和陶瓷两种。SOP 除了用于存储器 LSI 外,也广 泛用于规模不太大的 ASSP 等电路。在输入输出端子不超过 10~40 的领域,SOP 是普及最广的表面贴装封装。引脚中心距 1.27mm,引脚数从 8~44。另外,引脚 中心距小于 1.27mm 的 SOP 也称为 SSOP;装配高度不到 1.27mm 的 SOP 也称为 TSOP。 还有一种带有散热片的 SOP。 4、SOJ(Small Out-Line J-Leaded Package) J 形引脚小外型封装。表面贴装型封装之一。引脚从封装两侧引出向下呈 J 字形,故此得名。通常为塑料制品,多数用于 DRAM 和 SRAM 等存储器 LSI 电路, 但绝大部分是 DRAM。用 SOJ 封装的 DRAM 器件很多都装配在 SIMM 上。引脚中心 距 1.27mm,引脚数从 20 至 40。 5、PLCC(plastic leaded chip carrier) 带引线的塑料芯片载体。表面贴装型封装之一。引脚从封装的四个侧面引 出,呈丁字形,是塑料制品。美国德克萨斯仪器公司首先在 64k 位 DRAM 和 256kDRAM 中采用,现在已经普及用于逻辑 LSI、DLD(或可编程程逻辑器件)等电 路。引脚中心距 1.27mm,引脚数从 18 到 84。 6、QFP(quad flat package) 四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼 (L)型。基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当 没有特别表示出材料时,多数情况为塑料 QFP。塑料 QFP 是最普及的多引脚 LSI 封装。 不仅用于微处理器,门陈列等数字逻辑 LSI 电路,而且也用于 VTR(磁带 录象机)信号处理、音响信号处理等模拟 LSI 电路。引脚中心距有 1.0mm 、0.8mm 、 0.65mm 、0.5mm 、0.4mm 、0.3mm 等多种规格。中心距规格中最多 QFP 的缺点 是,当引脚中心距小于 0.65mm 时,引脚容易弯曲。为了防止引脚变形,现已出 现了几种改进的 QFP 品种。如封装的四个角带有树指缓冲垫的 BQFP;带树脂保 作 者:沉 浮 联系方式:chenfu0207@163.com
★★★公司内部培训资料--学习是成功的基石!★★★ 护环覆盖引脚前端的 GQFP;在封装本体里设置测试凸点、放在防止引脚变形的 专用夹具里就可进行测试的 TPQFP。在逻辑 LSI 方面,不少开发品和高可靠品都 封装在多层陶瓷 QFP 里。引脚中心距最小为 0.4mm、引脚数最多为 348 的产品也 已问世。此外,也有用玻璃密封的陶瓷 QFP。 7.BGA (Ball Grid Array) 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作 出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配 LSI(大规模集成电路)后用 模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过 1000, 是多引脚 LSI 用的一种封装。封装本体也可做得比 QFP(四侧引脚扁平封装)小。 例如,引脚中心距为 1.5mm 的 360 引脚 BGA 仅为 31mm 见方;而引脚中心距为 0.5mm 的 304 引脚 QFP 为 40mm 见方。而且 BGA 不用担心 QFP 那样的引脚变形问题。BGA 逐渐向微间距方向发展,最新型封装有 1.0mm、0.8mm 和 0.5mmPIN 间距。 PCB板蛇形走线有什么作用 PCB 上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇 形走线的主 要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比 其它信号少 通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线,通常它不需经过任何其它逻辑处理, 因而其延 时会小于其它相关信号。 高速数字 PCB 板的等线长是为了使各信号的延迟差保持在一个范围内,保证 系统在同一周期内读取的数据的有效性(延迟差超过一个时钟周期时会错读下一 周期的数据),一般要求延迟差不超过 1/4 时钟周期,单位长度的线延迟差也是固定 的,延迟跟线宽,线长,铜厚,板层结构有关,但线过长会增大分布电容和分布电感,使 信号质量,所以时钟IC 引脚一般都接RC 端接,但蛇形走线并非起电感的作用,相反 的,电感会使信号中的上升元中的高次谐波相移,造成信号质量恶化, 所以要求蛇 形线间距最少是线宽的两倍,信号的上升时间越小就越易受分布电容和分布电感 的影响. 因为应用场合不同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到 一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形走线,主要 用在一些时钟信号中,如 CIClk, AGPClk,它的作用有两点:1、阻抗匹配 2、滤 波电感。对一些重要信号,如 INTEL HUB 架构中的 HUBLink,一共 13 根,跑 233MHz,要求必须严格等长,以消除时滞造成的隐患,绕线是唯一的解决办法。 一般来讲,蛇形走线的线距 >=2 倍的线宽。PCI 板上的蛇行线就是为了适应 PCI 33MHzClock 的线长要求。若在一般普通 PCB 板中,是一个分布参数的 LC 滤 波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形走线可做保险丝等等. 平衡PCB层叠设计方法 设计者可能会设计奇数层印制电路板(PCB)。如果布线补需要额外的层,为什 作 者:沉 浮 联系方式:chenfu0207@163.com
★★★公司内部培训资料--学习是成功的基石!★★★ 么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本 不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用。 电路板有两种不同的结构:核芯结构和敷箔结构。 在核芯结构中,电路板中的所有导电层敷在核芯材料上;而在敷箔结构中, 只有电路板内部导电层才敷在核芯材料上,外导电层用敷箔介质板。所有的导电 层通过介质利用多层层压工艺粘合在一起。 核材料就是工厂中的双面敷箔板。因为每个核有两个面,全面利用时,PCB 的导电层数为偶数。为什么不在一边用敷箔而其余用核结构呢?其主要原因是: PCB 的成本及 PCB 的弯曲度。 偶数层电路板的成本优势 因为少一层介质和敷箔,奇数 PCB 板原材料的成本略低于偶数层 PCB。但是 奇数层 PCB 的加工成本明显高于偶数层 PCB。内层的加工成本相同;但敷箔/核 结构明显的增加外层的处理成本。 奇数层 PCB 需要在核结构工艺的基础上增加非标准的层叠核层粘合工艺。与 核结构相比,在核结构外添加敷箔的工厂生产效率将下降。在层压粘合以前,外 面的核需要附加的工艺处理,这增加了外层被划伤和蚀刻错误的风险。 平衡结构避免弯曲. 不用奇数层设计 PCB 的最好的理由是:奇数层电路板容易弯曲。当 PCB 在多 层电路粘合工艺后冷却时,核结构和敷箔结构冷却时不同的层压张力会引起 PCB 弯曲。随着电路板厚度的增加,具有两个不同结构的复合 PCB 弯曲的风险就越大。 消除电路板弯曲的关键是采用平衡的层叠。尽管一定程度弯曲的 PCB 达到规范要 求,但后续处理效率将降低,导致成本增加。因为装配时需要特别的设备和工艺, 元器件放置准确度降低,故将损害质量。 使用偶数层 PCB。当设计中出现奇数层 PCB 时,用以下几种方法可以达到平 衡层叠、降低 PCB 制作成本、避免 PCB 弯曲。以下几种方法按优选级排列。 1.一层信号层并利用。如果设计 PCB 的电源层为偶数而信号层为奇数可采 用这种方法。增加的层不增加成本,但却可以缩短交货时间、改善 PCB 质量。 2.增加一附加电源层。如果设计 PCB 的电源层为奇数而信号层为偶数可采 用这种方法。一个简单的方法是在不改变其他设置的情况下在层叠中间加一地 层。先按奇数层 PCB 种布线,再在中间复制地层,标记剩余的层。这和加厚地层 的敷箔的电气特性一样。 作 者:沉 浮 联系方式:chenfu0207@163.com
分享到:
收藏