Devre tahtasının düzenleme diagram ını nasıl anlayabilir? İlk önce, uygulama devre diagram ının özelliklerini anlayalım:
1. Uygulama devrelerinin çoğu iç devre blok diagram ını çizimiyor. Bu diagramın tanımlaması için iyi değil, özellikle devre çalışmalarını analiz etmek için başlangıcılar için.
2. Başlangıcılar için, bilgisayar komponentlerin devrelerinden daha zor uygulama devrelerini analiz etmek. Bütün devrelerin iç devrelerini anlamamanın sebebi bu. Mürekkep komponent devrelerinden daha uygun.
3. Tümleşik devre uygulama devreleri için diagram ı tanımak daha uygun bir şekilde bütün devrelerin iç devrelerini ve her pinin fonksiyonunu detayla anladığınız zaman. Çünkü aynı tür integral devrelerin düzenli olduğu için. Genelliklerini yönetmekten sonra, birçok integral devre uygulama devrelerini aynı fonksiyonla ve farklı türlerle analiz etmek kolay. Tümleşik devre diagramlarının analizi için metodlar ve önlemler önemli olarak şöyledir:(1) Her pin fonksiyonunu anlamak resmini anlamak için anahtar. Her pinin fonksiyonunu anlamak için, bağlı bütün devre uygulama kitabına referans edebilirsiniz. Her pinin fonksiyonunu öğrendikten sonra, her pinin dışında devrin çalışma prensipini ve komponenlerin fonksiyonunu analiz etmek uygun. Örneğin, şu pipin 1'i bilmek. İçeri kilidir, sonra bir seride 1'le bağlanmış kapasitör. İçeri bağlama devresi ve devre 1'e bağlı. girdi devreler.
(2) Tümleşik devreğin her pinin fonksiyonunu anlamak için üç yöntem var, her pinin bir devreğin fonksiyonunu anlamak için üç yöntem var: birisi relevanlı bilgi danışmandır; diğeri, integral devreyi iç devre blok diagram ını analiz etmek; Üçüncüsü, bütün devrelerin uygulama devresini analiz etmek. Her pinin dışında devre özellikleri analiz edilir. Üçüncü metodu iyi bir devre analizi temeli gerekiyor.
(3) Döngü analizi adımları Tümleşik devre uygulamaları için devre analizi adımları böyle: DC devre analizi. Bu adım, genellikle elektrik sağlığının ve toprakların dışındaki devreleri analiz etmek. Nota: Çoklu elektrik temsilcisi pinler varken, bu elektrik temsilcilerin arasındaki ilişkileri, önceki ve sonraki devrelerin enerji temsilcisi, sol ve sağ kanallarının elektrik temsilcisi pinleri olup olmadığını, belirlemek gerekir; Bu şekilde birçok yerleştirilmesi gerekiyor. Birçok güç pinleri ve toprak pinleri ayırmak için faydalı.
2. Sinyal iletişimi analizi. Bu adım genellikle sinyal girdi pipini ve çıkış pipinin dış devresini analiz ediyor. Tümleşik devre çoklu girdi ve çıkış pinleri varken, ön sahanın veya arka sahanın çıkış pinsinin olup olmadığını öğrenmek gerekir; Çift kanal devresi için, sol ve sağ kanalların girdi ve çıkış çizgilerini belirlemek gerekir.
3. Dönüş devrelerin dışında analizi. Örneğin, negatif geri dönüş pinlerini öğrenmek, vibraciyon damlama pinlerini, etc., bu adımın analizi en zordur. Başlangıcılar için, pin fonksiyonu verilerine veya iç devre blok diagram ına bağlı olmak gerekir.
4. Resimleri tanıma yeteneği olduğundan sonra, çeşitli fonksiyonel birleştirilmiş devrelerin dışında devre kurallarını toplamayı öğrenin ve bu kuralları, bu kuralları tanıma hızını geliştirmek için faydalı. Örneğin, girdi pipinin dış devresinin kuralı: bir bağlantı kapasitörü veya bir PCB devre tahtası üzerinden önceki devreğin çıkış terminal ile bağlanın; Çıkış pipinin dışarıdaki devreğin kuralıdır: sonraki devreğin giriş terminaline bağlanın.
5. İçeri devre kurulunun sinyal genişletilmesi ve işleme sürecini analiz ederken, integral devreğin iç devre blok diagram ına danışmak en iyisi. İçindeki devre blok diagram ını analiz ederken, sinyalin hangi devre genişletildiğini ve işlediğini bilmek için sinyal transmisi çizgisindeki okla indirmesini kullanabilirsiniz ve son sinyal hangi çizginin çıktığını öğrenebilirsiniz.
6. Bazı anahtar testi noktalarını ve DC voltaj kurallarını bilmek devre tutma için çok faydalı. OTL devresinin çıkışındaki DC voltasyonu integral devreğin çalışma voltasyonunun yarısına eşittir; OCL devresinin çıkışındaki DC voltasyonu 0V eşittir; BTL devresinin iki çıkış sonunda DC voltajları eşittir ve tek bir elektrik temsili tarafından güçlendirildiğinde DC operasyon voltajının yarısına eşittir. Saat 0 V'ye eşittir. Bir direkçi, birleştirilmiş devre iki pinin arasında bağlanıldığında, direkçi bu iki pinin üzerinde DC voltasyonu etkileyecek; İki pinin arasında bir kol bağlandığında, iki pinin DC voltasyonu eşittir. Eğer eşit olmadığında, boğaz açık olmalı. Bir kapasitör iki pin veya RC seri devre arasında bağlandığında, iki pinin DC voltasyonu kesinlikle eşit değildir. Eğer eşit olurlarsa, kapasitör kırıldı.
7. Normal koşullarda, tamamen karmaşık bir devre içindeki devreğin çalışma prensipini analiz etmeyin.