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教你電路

發布時間:2021-12-03 08:25:20

❶ 求教高手教我怎麼看懂電路

我就是先從半腰學起,先以為可以省下這個學基礎的時間,現在看來是不行的,我們所遇到的板子是各種各樣的,它不可能完全按你的套路出牌,只有先練基本功,然後練到大成,才能無招勝有招,不怕它什麼招,縱然有人教你一塊板子的圖,關繫到千千萬萬個子電路,說者再有耐心,給你說三天,說五天,你記得住嗎,記住了,換了另一塊還行嗎?,所以,要找最基本的東西,電阻,電容,二極體,三極體,電感,集成蕊片,不管什麼樣的電路,總是這幾樣東西,這個是不變的,所變的只是設計思路而已,你若不知道他們小哥兒幾個挨在一起是干什麼的,還談什麼電路圖啊,

❷ 請高手教我如何簡單看懂這類電路圖!!!

這個電路很好看呀,應為他分別說明了摩托車幾大電路,你一個一個的看不要連起看 就可以看懂了。

❸ 誰教我電路圖這一章

那你的Q是多少?

❹ 教你怎麼檢查電路原理圖

檢查所有的晶元封裝圖引腳是否有誤 當然,我指的是自己畫的晶元封裝。我在項目中曾經把一個晶元的2個引腳畫反了,導致最後製版出來後不得不跳線,這樣就很難看了。 所以,檢查與原理圖前一定要從晶元的封裝入手,堅決把錯誤的封裝扼殺在搖籃中!2. 使用protel的Tools-ERC電氣規則檢查,根據其生成的文件來排錯 這個指的是protel99的ERC電氣規則檢查,DXP應該也會有相應的菜單可以完成這樣一個檢查。很有用,它可以幫你查找出很多錯誤,根據它生成的錯誤文件,對照著錯誤文件檢查一下你的原理圖,你應該會驚嘆:「我這么仔細地畫圖,竟然還會有這么多錯誤啊?」3. 檢測所有的網路節點net是否都連接正確(重點) 一般容易出現的錯誤有:(1)本來兩個net是應該相連接的,卻不小心標得不一致,例如我曾經把主晶元的DDR時鍾腳標的是DDR_CLK,而把DDR晶元對應的時鍾腳標成了DDRCLK,由於名字不一致,其實這兩個腳是沒有連接在一起的。 (3) 同一個net標號有多個地方重復使用,導致它們全部連接到了一起。4. 檢測各個晶元功能引腳是否都連接正確,檢測所有的晶元是否有遺漏引腳,不連接的劃X 晶元的功能引腳一定不要連錯,例如我使用的音頻處理晶元有LCLK、BCLK、MCLK三個時鍾引腳,與主晶元的三個音頻時鍾引腳一定要一一對應,連反一個就不能工作了。 檢測所有的外接電容、電感、電阻的取值是否有根據,而不是隨意取值 其實新手在畫原理圖時,時常不清楚某些外圍電阻、電容怎麼取值,這時千萬不要隨意取值,往往這些外圍電路電阻、電容的取值在晶元的datasheet上都有說明的,有的datasheet上也給出了典型參考電路,或者一些電阻電容的計算公式,只要你足夠細心,大部分電阻電容的取值你都是可以找到依據的。偶爾實在找不到依據的,可以在網上搜搜其他人的設計案例或者典型連接,參考一下。總之,不要隨意設置這些取值。6. 檢查所有晶元供電端是否加了電容濾波 電源端的電容濾波的重要性就不用我多說了,其實做過硬體的人都應該知道。一般情況下,電路電源輸入端會引進一些紋波,為了防止這些紋波對晶元的邏輯造成太大的影響,往往需要在晶元供電端旁邊加上一些0.1uf之類的電容,起到一些濾波效果,檢查電路原理圖時,你可以仔細觀察一下是否在必要地晶元電源端加上了這樣的濾波電路呢?7. 檢測系統所有的介面電路 介面電路一般包括系統的輸入和輸出,需要檢查輸入是否有應有的保護等,輸出是否有足夠的驅動能力等 輸入保護一般有:反沖電流保護、光耦隔離、過壓保護等等。 輸出驅動能力不足的需要加上一些上拉電阻提高驅動能力。8. 檢查各個晶元是否有上電、復位的先後順序要求,若有要求,則需要設計相應的時延電路 例如我項目中使用的DM6467晶元,對供電電壓的上電有先後順序要求,必須先給1.2V電源端供電,然後給1.8V電源端供電,最後給3.3V電源端供電。因此,我們將電源晶元產生的三種電壓通過一個時延晶元的處理(其實也可以使用一個三極體,利用鉗位電壓),然後再依次輸送到主晶元中。9. 檢查各個晶元的地,該接模擬地的接模擬地,該接數字地的是否接的數字地,數字地與模擬地之間是否隔開 一般處理模擬信號的晶元有:感測器晶元、模擬信號採集晶元、AD轉換晶元、功放晶元、濾波晶元、載波晶元、DA轉換晶元、模擬信號輸出晶元等等,往往只有當系統中存在這些處理模擬信號的晶元或者電路時才會涉及模擬地和數字地。 一般晶元的接地腳該連接模擬地還是數字地在晶元手冊中都有說明,按照datasheet上連接就可以了。 10. 觀察各個模塊是否有更優的解決方案(可選) 其實,剛剛設計原理圖初稿時,往往沒有想那麼多,當整個系統成型後,你往往會發現其實很多地方是可以改進可以優化的。我們項目中的電源模塊前前後後改版了4次,每過一段時間往往又發現了更好的解決方案,現在的電源方案又簡潔又實用,效果也高很多,我想這就是不斷改進不斷優化的好處吧!

❺ 基本電路的詳細教程

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