Үздік он ең кең тарау

Электрондық өнімдер көбінесе күрделі массалар тізбегі болып табылады, бірақ кез-келген күрделі электронды өнімнің қабаттарын аршып кеткен кезде жалпы тізбектер, кіші жүйелер және модульдер бірнеше рет табылған. Бұл жалпы тізбектер қарапайым схемалар, олар жобалау, жұмыс істеу және тестілеуді оңайырақ етеді. Бұл мақалада электроникада қолданылатын неғұрлым таралған тізбектердің ондығы талқыланады.

1. Резистивті бөлгіш

Электроникада қолданылатын ең таралған тізбектердің бірі кішігірім резистивті бөлгіш болып табылады. Резистивті бөлгіш - сигнал кернеуін қалаған ауқымға түсірудің тамаша тәсілі. Резистивті бөлгіштер төмен шығындардың артықшылықтарын ұсынады, дизайнның қарапайымдылығы, аз құрамдас бөліктер және олар тақтаға аз орын алады. Дегенмен, резистивтік бөлгіш сигналды елеулі түрде өзгерте алатын сигналды айтарлықтай төмендете алады. Көптеген қосымшаларда бұл әсер минималды және қолайлы, бірақ дизайнерлер резистивті бөлгіш схемада болуы мүмкін әсер туралы хабардар болуы керек.

2. OpAmps

OpAmps кіріс сигналын күшейту немесе бөлу кезінде сигналдың буферінде өте пайдалы. Мониторинг жүргізетін тізбеге әсер етпей, сигнал бақылауға тура келгенде бұл өте ыңғайлы болады. Сондай-ақ, күшейту және бөлгіш параметрлері сезімталдықты немесе басқаруды жақсартуға мүмкіндік береді.

3. Деңгей деңгейін төмендету

Бүгінгі электроника әртүрлі кернеулерді қажет ететін фишкаларға толы. Төмен қуатты процессорлар жиі 3,3 немесе 1,8 вольтерде жұмыс істейді, ал көптеген сенсорлар 5 вольтпен жұмыс істейді. Осы түрлі кернеулерді сол жүйеде интерфингациялау үшін сигналдар әрбір жеке чиптің қажетті кернеу деңгейіне дейін түсірілуі немесе күшейтілуі керек. Бір шешім Philips AN97055 App Ескертуінде немесе арнайы деңгейдегі айырбастау чипінде талқыланған FET-негізделген деңгейдің ауысымдық схемасын пайдалану болып табылады. Деңгейлі ауыспалы чиптер - ең қарапайым және сыртқы құрамдас бөліктерді талап етеді, бірақ олардың әрқайсысында әр түрлі коммуникациялық әдістермен үйлесімділік және үйлесімділік мәселелері бар.

4. Сүзгіш конденсаторлар

Барлық электроника күтпеген, хаотикалық мінез-құлыққа немесе электроника жұмысын тоқтатуға мүмкіндік беретін электронды шуылға ұшырайды. Чиптің қуат кірістеріне сүзгі конденсаторын қосу жүйеде шуды болдырмауға көмектеседі және барлық микрочиптерде (ең жақсы конденсаторлар үшін фишкалардың деректер кестесін қараңыз) ұсынылады. Сондай-ақ, қақпақтар сигнал жолындағы шуды төмендету үшін сигналдардың кіріс сигналын сүзгілеу үшін пайдаланылуы мүмкін.

5. Қосқыш / өшіргіш

Электроникаға деген қажеттілік жүйе мен кіші жүйелерге билікті бақылау болып табылады. Бұл нәтижеге қол жеткізудің бірнеше жолы бар, оның ішінде транзистор немесе реле. Оптикалық оқшауланған релелер осындай қосқыш / өшіргішті қосалқы тізбеге енгізудің ең тиімді және қарапайым тәсілдерінің бірі болып табылады.

Кернеу сілтемелері

Дәл өлшеулер қажет болғанда, кернеу туралы анықтама қажет. Кернеу сілтемелері бірнеше дәмдеуіштерде және формалық факторларға ие болады, ал тіпті әлдеқайда нақтырақ қолдану үшін резистивтік кернеу бөлгіш тіпті пайдалы сілтеме бере алады.

7. Кернеуді жеткізу

Әрбір схема жұмыс істеу үшін кернеудің дұрыс кернеуіне мұқтаж, бірақ көптеген тізбектер әрбір чиптің жұмыс істеуі үшін бірнеше кернеулерге мұқтаж. Төменгі кернеуге жоғары кернеуді төмендету өте төмен қуат қосымшалары үшін кернеу сілтемесін пайдаланатын салыстырмалы қарапайым мәселе немесе кернеу реттегіштері немесе DC-DC түрлендіргіштері аса талап етілетін қосымшалар үшін пайдаланылуы мүмкін. Төмен кернеу көзінен жоғары кернеулер қажет болғанда, DC-dc-сатылы түрлендіргіш көптеген кернеулерді, сондай-ақ реттелетін немесе бағдарламаланатын кернеу деңгейлерін генерациялау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Ағымдағы көзі

Кернеулер схема ішінде жұмыс істеуге қатысты қарапайым, бірақ кейбір қосымшаларда термисторлы температура сенсоры үшін немесе лазер диодтың немесе жарық диодтың шығу қуатын басқаратын тұрақты тұрақты ток қажет. Ағымдағы көздер қарапайым BJT немесе MOSFET транзисторларынан, сондай-ақ бірнеше қосымша шығындардың құрамдас бөліктерінен оңай орындалады. Ағымдағы көздердің жоғары қуатты нұсқалары қосымша компоненттерді талап етеді және ағымды дәл және сенімді басқару үшін үлкен жобалау күрделілігін талап етеді.

9. Микроконтроллер

Бүгінде электронды өнімді өз жүрегіне микроконтроллер бар. Қарапайым схема модулі болмаса да, микроконтроллер өнімнің кез-келген санын салу үшін бағдарламаланатын платформаны ұсынады. Төмен қуатты микроконтроллерлер (әдетте 8-бит) микротолқынды пештен электр тіс щеткасына дейін көптеген заттарды іске қосады. Қосымша қабілетті микроконтроллерлер жанармайды жану камерасындағы ауаға қатынасын бір уақытта бірнеше басқа тапсырмаларды орындау кезінде басқару арқылы автомобильіңіздің қозғалтқышының жұмысын теңестіру үшін пайдаланылады.

10. ESD қорғау

Электрондық өнімді жиі ұмытылған аспект - ESD және кернеуді қорғауды қосу. Құрылғылар нақты әлемде қолданылған кезде, оларды пайдалану қателіктерін тудыруы мүмкін және тіпті фишкаларға зиян келтіруі мүмкін (жоғары жылдамдықпен жұмыс істейтін микрошипке шабуылдаған миниатюралық найзағайлар). ESD және өтпелі кернеуді қорғау микрочиптері қол жетімді болған кезде негізгі қорғау электроникадағы маңызды қосылыстарға орналастырылған қарапайым зентер диодтарымен қамтамасыз етілуі мүмкін, әдетте сигналдық сигналдарға және сигналдар сыртқы әлемге тізбеге еніп немесе шығатын жерлерде.