Как да разбера диаграмата на веригата на платката

Как да разбера схемата за окабеляване на платката? На първо място, нека първо да разберем характеристиките на схемата на схемата на приложението:

① Повечето от веригите на приложението не изтеглят схемата на вътрешната верига, което не е добре за разпознаването на диаграмата, особено за начинаещите да анализират работата на веригата.

За начинаещи, по -трудно е да се анализират приложените вериги на интегрални вериги, отколкото да се анализира веригите на дискретни компоненти. Това е произходът да не разбирате вътрешните вериги на интегралните вериги. Всъщност е добре да прочетете диаграмата или да я поправите. Той е по -удобен от дискретни компонентни вериги.

③For Интегрални схеми на схемата, по -удобно е да четете диаграмата, когато имате общо разбиране на вътрешната верига на интегрираната верига и функцията на всеки щифт. Това е така, защото същите видове интегрални схеми имат закономерности. След овладяване на техните общности е лесно да се анализират много интегрирани вериги с вериги с една и съща функция и различни типове. Методите и предпазните мерки на методите за разпознаване на схемата на IC приложения и предпазни мерки за анализ на интегрални схеми включват главно следните точки:
(1) Разбирането на функцията на всеки щифт е ключът към идентифицирането на картината. За да разберете функцията на всеки ПИН, моля, вижте съответното ръководство за приложение на интегрирана верига. След като се знае функцията на всеки щифт, е удобно да се анализира принципа на работа на всеки щифт и функцията на компонентите. Например: Знаейки, че PIN ① е входният щифт, след това кондензаторът, свързан последователно с PIN ①, е входната верига на съединителя, а веригата, свързана към PIN ①, е входната верига.

(2) три метода за разбиране на ролята на всеки щифт на интегрирана схема има три метода за разбиране на ролята на всеки щифт на интегрирана схема: един е да се консултирате с съответната информация; Другото е да се анализира схемата на вътрешната верига на интегралната верига; Третото е да се анализира схемата на приложението на интегрираната верига. Характеристиките на веригата на всеки щифт се анализират. Третият метод изисква добра основа за анализ на веригата.

(3) Стъпки за анализ на веригата Интегрална верига Анализ Анализ Стъпките са както следва:
① Анализ на веригата DC. Тази стъпка е главно за анализ на веригата извън мощността и заземяващите щифтове. ЗАБЕЛЕЖКА: Когато има множество щифтове за захранване, е необходимо да се разграничи връзката между тези захранвания, като например дали това е захранващ щифт на предния етап и след стадийна верига, или щифта за захранване на левия и десния канал; За многократно заземяване щифтовете също трябва да бъдат разделени по този начин. Полезно е за ремонт за разграничаване на множество захранващи щифтове и заземени щифтове.

② Анализ на предаването на сигнала. Тази стъпка анализира главно външната верига на входните щифтове на сигнала и изходните щифтове. Когато интегрираната верига има множество входни и изходни щифтове, е необходимо да се разбере дали е изходният щифт на предния етап или веригата на задния етап; За двуканалната верига разграничете входните и изходните щифтове на левия и десния канал.

③analysis на вериги извън други щифтове. Например, за да разберете отрицателните щифтове за обратна връзка, затихващите щифтове за вибрации и т.н., анализът на тази стъпка е най -труден. За начинаещи е необходимо да се разчита на данните на PIN функцията или с диаграмата на вътрешната верига.

Ако имате определена способност да разпознавате снимки, научете се да обобщавате правилата на веригите извън щифтовете на различни функционални интегрални схеми и да овладеете това правило, което е полезно за подобряване на скоростта на разпознаване на снимки. Например, правилото на външната верига на входния щифт е: Свържете се към изходния терминал на предишната верига през съединителя кондензатор или съединителната верига; Правилото на външната верига на изходния щифт е: Свържете се към входния терминал на следващата верига през съединителна верига.

 

При анализиране на процеса на усилване на сигнала и обработка на вътрешната верига на интегралната верига, най -добре е да се консултирате с диаграмата на блок на вътрешната верига на интегралната верига. Когато анализирате блок -схемата на вътрешната верига, можете да използвате индикацията за стрелка в линията на предаване на сигнала, за да знаете коя верига е амплифициран или обработен, и крайният сигнал се извежда от кой щифт.

⑥ Познаването на някои ключови точки за изпитване и правилата за напрежение на постоянен ток на интегрираните вериги е много полезно за поддръжка на веригата. DC напрежението на изхода на OTL веригата е равно на половината от DC работното напрежение на интегралната верига; DC напрежението на изхода на OCL веригата е равно на 0V; DC напреженията в двата изходни края на BTL веригата са равни и са равни на половината от DC работното напрежение, когато се захранват от едно захранване. Времето е равно на 0V. Когато резистор е свързан между два пина на интегрирана верига, резисторът ще повлияе на постояннотоковото напрежение върху тези два пина; Когато между двата пина е свързана намотка, постояннотоковото напрежение на двата пина е равно. Когато времето не е равно, намотката трябва да бъде отворена; Когато кондензатор е свързан между два пина или верига от серия RC, постояннотоковото напрежение на двата пина определено не е равно. Ако са равни, кондензаторът се е разпаднал.

Под нормални обстоятелства не анализирайте принципа на работа на вътрешната верига на интегрираната верига, която е доста сложна.