⑴ 电路分析电路分析
Vb =
忽略 Ib;
T1:
Vc1 = Vcc - Ic1*R4 = Vcc - Vbe;那么Vbe =Ic1*R4,则求得 Ic1;
Vb1 = Vcc*R2/(R1+R2) ;
Ve1 = Vb1 - Vbe = (Ic1+Ic2)*R3; --- ,Ic2 可得;
T2:
Vo = Ic2*R6 +Ve1;
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⑵ 工作发现有一颗IC失效怎么分析电路
1.了解工作环境。重点关注与你产品互连的设备、走线、电源、大功率设备、开关设备、环境温度湿度、气体氛围、振动
2.了解这颗IC。极限工作条件,加工工艺,制造商信誉,制造商发出的PCN,每个管脚的I-V及其与失效IC每个管脚I-V的比较
3.了解你的电路。务必将其放在整机电路中通盘考虑,即必须考虑与你的产品有电气连接的其他电路,保护互连线缆,重点关注上电掉电过程,互连部分之间共模电压,系统接地方案,功耗和散热设计,瞬态过电应力的保护设计
⑶ IC电路是什么
集成电路的缩写
IC就是半导体元件产品的统称,包括:
1.集成电路(integratedcircuit,缩写:IC)
2.二,三极管.
3.特殊电子元件.
⑷ 想学电路分析和IC引脚命名规则
IC命名基本是没有规则的。因为IC厂家众多。但如果是用在计算机类的,或是有和计算机通讯的,那么就有规则可循。IC无非就是供电的两个引脚VCC和GND,数据传输用的,分串行和并行。并行口一般用D0,D1等表示,有些也用Q0,Q1表示。串行口,根据总线协议的不一样,命名有所不一样,比如SPI协议的输出基本用SI等。如果是模拟芯片(用在模拟电路的),那么规则就基本没有了,因为功能集成越来越多,那么就越来越复杂并且名字也就跟着不一样了。但其实还有个规则,那就是,那些名字都是英文,外国人之所以那么命名管脚,他们也不想难记,一般用缩写表示,比如VIN就是voltage IN,也即电压输入端。如果你想记,那么就记其相应的英文,这样更有助于记忆和理解。至于书,我用的是中国电力出版社的电路分析基础,我们学校和厦大教程一样,估计是有其过人之处,你可以看看。
⑸ 电路图上有ic电子元器件,我该怎么分析电路图
从最简单的入手电流从哪里去哪里控制,哪里开启哪里导通输出等了解简单的才能知道复杂的
⑹ IC(集成电路)异常分析
做成IC批量出售的,肯定是经过充分试验实践论证过的,否则IC制造商不是自掘坟墓嘛!功能出现问题,多半是某个别IC性能不良或者外围电路设计有问题。尤其是成批量的问题,建议找制造商寻求技术支持。建议首先排除一下设计失误再想别的招。
⑺ 5AARBD电源管理IC的电路分析
SP6178为一颗脉冲宽度调变输出(PWM)直流降压转换器,可以高转换效率的驱动5A负载,输入电压范围可由3.6V到36V,输出电压0.8V--30V可调整且输出电流可高达5A。采用标准的TO263-5L无铅封装,应用电路非常简单,外围器件极少。
充电宝内置(聚合物锂离子)充电电池的额定电压为 3.7 V,也需要控制充电电流、以及控制限制电压(4.2 V)的,【充电时电源管理模块就起到这个作用】。放电时(为手机充电),充电宝依靠升压电路,输出标准的 5 V电压,【这也是电源管理模块的作用】。
开关控制器
基本上就是一个闭环的反馈控制系统,一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路、控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力是会有很多影响的。
而输出部分设计包含了输出电容、输出电感以及MOSFET等等,这些元件的选择基本上要满足一个性能和成本的平衡:高的开关频率就可以使用小的电感值,但是较高的开关频率会增加干扰和增大MOSFET的开关损耗,使效率降低;低的开关频率带来的结果则恰好相反。
⑻ 电路分析基础
首先,可以看到LC并联段两端电压相等,即 il.jwL = ic/jwC
因此,ic = -w2LC.il
也就是说,电感电流和电容电流相位刚好差180°
然后,可以看出来U和总电流I应该是同相位,而I又是ic和il的向量和
综上,I=il-lc=6-2=4A
因此,U=I.R=4*5=20V
KCL适用,但对于交流必须是向量和,而不是数量和,这就好比数学里面的实数和复数。
⑼ 在模拟 ic 的设计中,电路分析有什么样的作用
在模拟 ic 的设计中,通过电路分析可以确定该电路的静态工作点,依据静态工作点可以确定放大电路的输出电压范围和最大不失真动态范围。
⑽ 电路中的IC是怎么工作的,它的工作原理。
电路中的IC种类繁多,性能各异。但是都有各自的逻辑关系,比如满足一个条件就要有一个相对应的输出,或者数学计算等逻辑。配上电源电路,有的还要有时钟电路,复位电路,就基本构成了相对应的完整电路了。