几种常见集成电路的电路结构图及说明解读
常用各种集成电路简介

第一节三端稳压IC电子产品中常见到的三端稳压集成电路有正电压输出的78××系列和负电压输出的79××系列。
故名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。
它的样子象是普通的三极管,TO-220的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。
用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。
78/79系列三端稳压IC有很多电子厂家生产,80年代就有了,通常前缀为生产厂家的代号,如TA7805是东芝的产品,AN7909是松下的产品。
(点击这里,查看有关看前缀识别集成电路的知识)有时在数字78或79后面还有一个M或L,如78M12或79L24,用来区别输出电流和封装形式等,其中78L调系列的最大输出电流为100mA,78M系列最大输出电流为1A,78系列最大输出电流为1.5A。
它的封装也有多种,详见图。
塑料封装的稳压电路具有安装容易、价格低廉等优点,因此用得比较多。
79系列除了输出电压为负。
引出脚排列不同以外,命名方法、外形等均与78系列的相同。
因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用,可以用来改装分立元件的稳压电源,也经常用作电子设备的工作电源。
电路图如图所示。
注意三端集成稳压电路的输入、输出和接地端绝不能接错,不然容易烧坏。
一般三端集成稳压电路的最小输入、输出电压差约为2V,否则不能输出稳定的电压,一般应使电压差保持在4-5V,即经变压器变压,二极管整流,电容器滤波后的电压应比稳压值高一些。
在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。
当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。
LM324四运放集成电路图文详解

LM324四运放集成电路图文详解LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM324的引脚排列见图2。
图 1 图 2由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
下面介绍其应用实例。
1.反相交流放大器电路见附图。
此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用于扩音机前置放大等。
电路无需调试。
放大器采用单电源供电,由R1、R2组成1/2V+偏置,C1是消振电容。
放大器电压放大倍数Av仅由外接电阻Ri、Rf决定:Av=-Rf/Ri。
负号表示输出信号与输入信号相位相反。
按图中所给数值,Av=-10。
此电路输入电阻为Ri。
一般情况下先取Ri与信号源内阻相等,然后根据要求的放大倍数在选定Rf。
Co和Ci为耦合电容。
2.同相交流放大器见附图。
同相交流放大器的特点是输入阻抗高。
其中的R1、R2组成1/2V+分压电路,通过R3对运放进行偏置。
电路的电压放大倍数Av也仅由外接电阻决定:Av=1+Rf/R4,电路输入电阻为R3。
R4的阻值范围为几千欧姆到几十千欧姆。
3.交流信号三分配放大器此电路可将输入交流信号分成三路输出,三路信号可分别用作指示、控制、分析等用途。
而对信号源的影响极小。
因运放Ai 输入电阻高,运放 A1-A4 均把输出端直接接到负输入端,信号输入至正输入端,相当于同相放大状态时 Rf=0 的情况,故各放大器电压放大倍数均为 1 ,与分立元件组成的射极跟随器作用相同R1、R2组成1/2V+偏置,静态时A1输出端电压为1/2V+,故运放A2-A4输出端亦为1/2V+,通过输入输出电容的隔直作用,取出交流信号,形有源带通滤波器许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器,以选出各个不同频段的信号,在显示上利用发光二极管点亮的多少来指示出信号幅度的大小。
数字集成电路的分类

数字集成电路的分类数字集成电路有多种分类方法,以下是几种常用的分类方法。
1.按结构工艺分按结构工艺分类,数字集成电路可以分为厚膜集成电路、薄膜集成电路、混合集成电路、半导体集成电路四大类。
图如下所示。
世界上生产最多、使用最多的为半导体集成电路。
半导体数字集成电路(以下简称数字集成电路)主要分为TTL、CMOS、ECL三大类。
ECL、TTL为双极型集成电路,构成的基本元器件为双极型半导体器件,其主要特点是速度快、负载能力强,但功耗较大、集成度较低。
双极型集成电路主要有TTL(Transistor-Transistor Logic)电路、ECL(Emitter Coupled Logic)电路和I2L(Integrated Injection Logic)电路等类型。
其中TTL电路的性能价格比最佳,故应用最广泛。
ECL,即发射极耦合逻辑电路,也称电流开关型逻辑电路。
它是利用运放原理通过晶体管射极耦合实现的门电路。
在所有数字电路中,它工作速度最高,其平均延迟时间tpd可小至1ns。
这种门电路输出阻抗低,负载能力强。
它的主要缺点是抗干扰能力差,电路功耗大。
MOS电路为单极型集成电路,又称为MOS集成电路,它采用金属-氧化物半导体场效应管(Metal Oxide Semi-conductor Field Effect Transistor,缩写为MOSFET)制造,其主要特点是结构简单、制造方便、集成度高、功耗低,但速度较慢。
MOS集成电路又分为PMOS(P-channel Metal Oxide Semiconductor,P沟道金属氧化物半导体)、NMOS(N-channel Metal Oxide Semiconductor,N沟道金属氧化物半导体)和CMOS(Complement Metal Oxide Semiconductor,复合互补金属氧化物半导体)等类型。
MOS电路中应用最广泛的为CMOS电路,CMOS数字电路中,应用最广泛的为4000、4500系列,它不但适用于通用逻辑电路的设计,而且综合性能也很好,它与TTL电路一起成为数字集成电路中两大主流产品。
3.1.4 音响集成电路_怎样识读电子电路图_[共12页]
![3.1.4 音响集成电路_怎样识读电子电路图_[共12页]](https://img.taocdn.com/s3/m/0bb9fcd7a6c30c2258019e79.png)
电子电工经典畅销图书专辑怎样识读电子电路图134(7)恒流源集成稳压器还可以用作恒流源。
图3-32所示为78××稳压器构成的恒流源电路,其恒定电流I o 等于78××稳压器输出电压与R 1的比值。
3.1.4 音响集成电路音响集成电路是指专门应用于音响领域的集成电路,包括音频前置放大器、功率放大器、中频放大器、高频及变频电路、立体声解码器、频率均衡电路、音量音调平衡控制电路、环绕声处理电路,以及单片收音机或录音机集成电路等,其中前置放大器和功率放大器在音响电路以外的场合也能够应用,具有一定的通用性。
音响集成电路的主要作用是在音响设备中完成放大、解码等信号处理任务。
1.前置放大集成电路前置放大集成电路的作用是电压放大。
(1)单声道电压放大图3-33所示为采用集成电路HA1406构成的低噪声音频前置放图3-33 音频前置放大电路图3-32 恒流源电路集成电路的性能特点与作用 135 第 3 章大器电路,输入信号通过耦合电容C 1从③脚输入集成电路IC 1,进行电压放大后从⑦脚输出。
R 2、R 3、C 4组成反馈网络。
该电路电压增益53.5dB ,最大输出电压0.7V 。
(2)双声道电压放大图3-34所示为双声道(立体声)音频前置放大器电路,集成电路IC 1为LA3161,其内含两个完全一样的、互相独立的音频放大器,分别用于左、右声道电压放大。
①、⑧脚分别为左、右声道的输入端,③、⑥脚分别为左、右声道的输出端。
R 2、R 3、C 6和R 6、R 7、C 10分别组成左、右声道的反馈网络。
每声道电压增益35dB ,最大输出电压1.3V ,通道分离度65dB 。
图3-34 双声道前置放大电路2.功率放大集成电路功率放大集成电路的作用是功率放大,其外电路特征是输出端直接连接扬声器等负载。
(1)OTL 功率放大。
集成电路常用器件版图

将与非门 设计成指 状构造示 例
5.1 MOS器件常见版图画法
2、倒比管版图布局 管子的宽长比小于1 利用倒比管沟道较长,电阻较大的特点,可
以起到上拉电阻的作用。 应用:开机清零电路。
5.1 MOS器件常见版图画法
2、金属布线 为防止寄生效应,相邻两层金属应交叉布线。 金属折线一般不要走小于900的折线。建议取
1350的折线。 3、片内电源和地线 将所有的PMOS管放在一起,共用电源线;
所有的NMOS管放在一起,共用地线。
5.8 连线
相邻两行的数字电路共用一个电源或地线, 这样电源和地线就形成了叉指布线的方式。
图7.35
5.9 静电保护
多数CMOS集成电路的输入端是直接接到栅上。而 悬浮的输入端很容易受到较高感应电位的影响。人 体的静电模型可以简化成对地的100 PF电容串联一 个1.5 kΩ的电阻,在干燥气氛下 可能在100 PF上 感应出较高的静电电位, 由于存储的能量与电位的 平方成正比,所以存储在人体等效电容中的能量很 大,约0.2毫焦耳。较高的静电电位和较高的能量会 引起CMOS电路的静电失效。
电阻。 (5)不要使用较短的电阻区块,一般的方块
数为5个,高精度多晶硅电阻总长度至少为50 微米。
5.3 电容版图设计
集成电路中的电容存在很多,有专门设计的 电容,也有寄生电容。
如相邻两层金属重叠会形成电容 MOS管的栅和沟道之间会形成电容 1、电容的分类 MOS管电容、多晶硅-N阱电容、精度较高的
多晶硅-多晶硅电容(PIP)以及金属-金属电 容(MIM)
5.3 电容版图设计
(1)MOS电容 通常在滤波电路中使用,精度不高,误差可
电路识图47-三端稳压集成电路分析

电路识图47-三端稳压集成电路分析下图所示是三端稳压集成电路典型应用电路。
A1是三端稳压集成电路,它接在整流、滤波电路之后,输入A1的是未稳定的直流工作电压,输出的是经过稳定的直流工作电压。
一、三端稳压集成电路引脚分析1、1脚是集成电路的直流电压输入引脚,从整流、滤波电路输出的未稳定直流电压从这一引脚输入到A1内电路中。
2、2脚是接地引脚,在典型应用电路中接地,如果需要进行直流输出电压的调整时,该引脚不直接接地。
3、3脚是稳定直流电压输出引脚,其输出的直流电压加到负载电路中。
二、电路中各电子元器件的作用1、电路中的C1为滤波电容,其容量比较大。
2、C2是高频滤波电容,用来克服C1的感抗特性。
3、C3是三端集成稳压电路输出端滤波电容,一般容量较小。
三、三端稳压集成电路1、三端稳压集成电路基本知识外形特性三根引脚,与普通三极管相近,标准封装是TO-220封装,也有TO-92封装。
系列78系列和79系列散热片要求小功率运用时不用散热片。
但大功率运用时在三端稳压集成电路上需要安装足够大的散热器,否则稳压管温度过高,稳压性能将变差,甚至损坏。
输出电压规格5V、6V、8V、9V、12V、15V、18V、24V;-5V、-6V、-8V、-9V、-12V、-15V、-18V、-24V输入电压范围上限可达30V,为保证工作可靠性,输入电压应比输出电压高3~5V,过高的输入电压将导致器件严重发热,甚至损坏;同时输入电压也不能比输出电压低2V,否则稳压性能不好。
保护电路该稳压集成电路内部设有过流、过热及调整管保护电路。
2、78系列和79系列说明78系列78系列为正极性三端稳压集成电路,输出正极性直流电压。
78后面的两位数字表示输出电压。
例如7805表示输出+5V,7815表示输出+15V。
79系列78系列为负极性三端稳压集成电路,输出负极性直流电压。
79后面的两位数字表示输出电压。
例如7905表示输出-5V,7915表示输出-15V。
第06讲 集成电路 31页

E
高电平起作用
0.25
© 2004
EE
R1 D
A
T1
B
E---控制端
R2
T3
T2
R5
R4
T4
T5
R3
+5V F
0.26
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符号
A &F B
功能表
E 0 F AB
E 1 输出高阻
E
低电平起作用
0.27
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A
&
B
EN EN
A B EN
A B EN
0.28
© 2004
2.电路结构
A B C
R1 3k
b1 c1 T1
A Y
B
R2
T2
+5V
T3 T4
无T3,T4 F
R3
T5
集电极悬空
A&
B
0.18
Y 国际逻辑符号
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应用时输出端要接一上拉负载电阻RL
R1
+5V UCC
3k
R2
RL
A B
b1 c1 T1
T2
F
C
T5
R3
可直接带负载
Y1 译 Y2
D1
码
…. ….
器
An
Ym
0.30
…. D2
• Dm
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谢谢
功能 — 线与 Z = Z1 • Z2 & Z1
&
Z
几种常见集成电路的电路结构图及说明解读

几种常见集成电路的电路结构图及说明本文简单介绍了四种基本集成电路。
数字电路数字电路处理的是离散的非连续的电信号(称为数字信号)。
研究数字电路就是要研究数字信号的产生,放大、整形、传送、控制、记忆和计数等问题。
数字电路主要有以下两个特点:第一,数字电路的工作信号是不连续的数字信号,它在电路中只表现为信号的有、无或电平的高,低。
所以,数字电路中的晶体管多工作在开关状态,即晶体管要么是"饱和",要么是"截止",而"放大"只是过渡状态。
由于数字电路工作时只要求能可靠地判别信号的有、无或电平的高、低两种状态,因此电路对精度的要求不高,适于集成化。
第二,数字电路研究的对象是电路的输出与输入之间的逻辑关系,其处理的主要波形如下图:模拟电路模拟电路是研究在时间上数值大小其过程是连续的一种物理量。
主要应用在完成信号放大处理的驱动终端负载等领域。
主要方法是工作点的设置。
工具有图解法及结算法。
通过对模拟电路的设计又以完成对各种信号的处理需求:如宇宙飞船发回的信号进行数万倍的放大,其要处理波形如下图:微分电路电路结构如图,微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。
而对恒定部分则没有输出。
输出的尖脉冲波形的宽度与R*C有关(即电路的时间常数),R*C越小,尖脉冲波形越尖,反之则宽。
此电路的R*C必须远远少于输入波形的宽度,否则就失去了波形变换的作用,变为一般的RC耦合电路了,一般R*C少于或等于输入波形宽度的1/10就可以了。
积分电路电路结构如图,积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。
电路原理很简单,都是基于电容的冲放电原理,这里就不详细说了,这里要提的是电路的时间常数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的宽度。
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几种常见集成电路的电路结构图及说明
本文简单介绍了四种基本集成电路。
数字电路
数字电路处理的是离散的非连续的电信号(称为数字信号)。
研究数字电路就是要研究数字信号的产生,放大、整形、传送、控制、记忆和计数等问题。
数字电路主要有以下两个特点:第一,数字电路的工作信号是不连续的数字信号,它在电路中只表现为信号的有、无或电平的高,低。
所以,数字电路中的晶体管多工作在开关状态,即晶体管要么是"饱和",要么是"截止",而"放大"只是过渡状态。
由于数字电路工作时只要求能可靠地判别信号的有、无或电平的高、低两种状态,因此电路对精度的要求不高,适于集成化。
第二,数字电路研究的对象是电路的输出与输入之间的逻辑关系,其处理的主要波形如下图:
模拟电路
模拟电路是研究在时间上数值大小其过程是连续的一种物理量。
主要应用在完成信号放大处理的驱动终端负载等领域。
主要方法是工作点的设置。
工具有图解法及结算法。
通过对模拟电路的设计又以完成对各种信号的处理需求:如宇宙飞船发回的信号进行数万倍的放大,其要处理波形如下图:
微分电路
电路结构如图,微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。
而对恒定部分则没有输出。
输出的尖脉冲波形的宽度与R*C有关(即电路的时间常数),R*C越小,尖脉冲波形越尖,反之则宽。
此电路的R*C必须远远少于输入波形的宽度,否则就失去了波形变换的作用,变为一般的RC耦合电路了,一般R*C少于或等于输入波形宽度的1/10就可以了。
积分电路
电路结构如图,积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。
电路原理很简单,都是基于电容的冲放电原理,这里就不详细说了,这里要提的是电路的时间常数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的宽度。