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AD7606中文电路描述

AD7606中文电路描述
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此电路中所用产品

?AD7606

?AD7606-4

?AD7606-6

?ADR421

特点

?多通道同时采样数据采集系统

?实现16位性能的布局指南

应用:

?可编程逻辑控制和分布式控制系统?电子测试和测量

添加到信号链设计器使用信号链设计器BETA

设计资源

设备驱动

Software,such as C code and/or FPGA code,used to communicate with a component's digital interface.

?AD7606IIO Multi-Channel Simultaneous Sampling ADC Linux Driver(Wiki Site) FPGA HDL

?CED1Z FPGA Project for AD7606with Nios driver

电路功能与优势

在电力线路测量和保护系统中,需要对多相输配电网络的大量电流和电压通道进行同步采样。这些应用中,通道数量从6个到64个以上不等。AD76068通道数据采集系统(DAS)集成16位双极性同步采样SAR ADC 和片内过压保护功能,可大大简化信号调理电路,并减少器件数量、电路板面积和测量保护板的成本。高集成度使得每个AD7606只需9个低值陶瓷去耦电容就能工作。

在测量和保护系统中,为了保持多相电力线网络的电流和电压通道之间的相位信息,必须具备同步采样能力。AD7606具有宽动态范围,是捕获欠压/欠流和过压/过流状况的理想器件。输入电压范围可以通过引脚编程设置为±5V或±10V。

此电路笔记详细介绍针对采用多个AD7606器件应用而推荐的印刷电路板(PCB)布局。该布局在通道间匹配和器件间匹配方面进行了优化,有助于简化高通道数系统的校准程序。当通道间匹配非常重要时,此电路可以使用2.5V内部基准电压源AD7606;而对于要求出色绝对精度的高通道数应用,此电路可以使用外部精密基准电压源ADR421,它具有高精度(B级:最大值±1mV)、低漂移(B级:最大值3ppm/°C)、低噪声(典型值1.75μV p-p,0.1Hz至10Hz)等特性。低噪声及出色的稳定性和精度特性使得ADR421非常适合高精度转换应用。这两个器件相结合,能够实现业界前所未有的集成度、通道密度和精度。

电路描述

AD7606是一款集成式8通道数据采集系统,片内集成输入放大器、过压保护电路、二阶模拟抗混叠滤波器、模拟多路复用器、16位200kSPS SAR ADC和一个数字滤波器。图1所示电路包括两个AD7606器件,可以配置为使用2.5V内部基准电压源或2.5V外部基准电压源ADR421。如果REF SELECT引脚接逻辑高电平,则选择内部基准电压源。如果REF SELECT引脚接逻辑低电平,则选择外部基准电压源。

电源要求如下:AV CC=5V,V DRIVE=2.3V至5V(取决于外部逻辑接口要求)。

本电路笔记描述一个评估板的布局和性能,其中内置两个AD7606,构成一个16通道数据采集系统。欲浏览完整的16通道DAS PC板文档,请访问:https://www.wendangku.net/doc/9b4951985.html,/CN0148_PCB_Documentation

为实现良好的通道间匹配和器件间匹配,模拟输入通道和器件去耦的对称布局非常重要。所示数据支持利用图1所示16通道ADC实现的匹配性能。

图1.采用两个AD76068通道DAS的16通道、16位数据采集系统(原理示意图,未显示所有连接。对于通

道间和器件间匹配测试,器件之间的具体连接参见正文)

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16通道DAS的双路AD7606板布局

在内置多个AD7606器件的系统中,为确保器件之间的性能匹配良好,这些器件必须采用对称布局。图2显示采用两个AD7606器件的布局。

图2.采用两个AD7606的16通道DAS 的PCB 布局放大

AV CC 电压平面沿两个器件的右侧布设,V DRIVE 电源走线沿两个AD7606器件的左侧布设。基准电压芯片ADR421位于两个AD7606器件之间,基准电压走线向上布设到U2的引脚42,向下布设到U1的引脚42。

使用实心接地层。这些对称布局原则适用于含有两个以上AD7606器件的系统。AD7606器件可以沿南北方向放置,基准电压位于器件的中间,基准电压走线则沿南北方向布设,类似于图2。

良好的去耦也很重要,以便降低AD7606的电源阻抗,及其电源尖峰幅度。去耦电容应靠近(理想情况是紧靠)这些引脚及其对应接地引脚放置。

REFIN/REFOUT引脚和REFCAPA、REFCAPB引脚的去耦电容是攸关性能的重要电容,应尽可能靠近相应的AD7606引脚。可能的话,应将这些电容放在电路板上与AD7606器件相同的一侧。图3显示AD7606电路板顶层的建议去耦配置。所示的四个陶瓷电容是REFIN/REFOUT引脚、REGCAP引脚、REFCAPA 引脚和REFCAPB引脚的去耦电容。这些电容沿南北方向放置,以便尽可能靠近相应的引脚。

图3.顶层去耦,显示了两个REFCAPA引脚、REFIN/REFOUT引脚和REFCAPA/B引脚的去耦电容

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图4显示底层去耦配置,它用于四个AVCC引脚和VDRIVE引脚的去耦。使用多个过孔将引脚与其相应的去耦电容相连。AD7606器件周围去耦电容的对称布局有利于器件间的性能匹配。多个过孔用来将电容焊盘和引脚焊盘接地及接到电压平面和基准电压走线。

图4.底层去耦,显示了四个AVCC引脚和VDRIVE引脚的去耦电容

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16通道系统的通道间匹配

在高通道数系统中,良好的通道间和器件间性能匹配可以大大简化校准程序。AD7606器件、模拟输入通道和去耦电容的对称布局有助于多个器件之间的性能匹配。使用公共系统基准电压将能进一步增强系统的匹配性能。图5显示所有输入接地时,用于测量板上16个通道之间性能匹配的电路配置。还有最多7个码的分布直方图,各通道直方图的中心为码0,如图6所示。

图5.用于测试16通道系统通道间匹配的电路示意图,该系统采用两个AD7606和外部基准电压源ADR421,

所有输入接地

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图6.图5所示电路的直方图,显示了使用外部基准电压源ADR421的16通道系统的通道间匹配性能

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AD7606内部基准电压源用作系统基准电压源

AD7606内置一个2.5V基准电压源,经过内部放大,它可以为AD7606ADC提供约4.5V的缓冲基准电

压。在通道间和器件间匹配性能至关重要的高通道数应用中,可以用一个AD7606的内部基准电压源为另一个AD7606器件提供基准电压。在此配置中,U1配置为在内部基准电压下工作,如图7所示。

图7.用于测试一个AD7606通道间匹配的电路示意图,使用U1内部基准电压源

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AD7606U2器件可配置为在外部基准电压源模式下工作。U1REFIN/RFOUT引脚提供的2.5V基准电压路由至U2的REFIN/REFOUT引脚。一个10μF去耦电容位于AD7606器件的REFIN/REFOUT引脚。在AD7606U1和U2上,REFCAPA和REFCAPB引脚短接在一起,并通过一个10μF陶瓷电容去耦至GND。

两个AD7606器件均以200kSPS的采样速率工作,一个7.5V直流信号施加于U1的V1和V2,如图7所示。码的直方图如图8所示。在同一器件的通道之间,平均输出码相差1.2个码。板上的所有16个通道以200kSPS速率进行转换。

图8.图7所示电路的直方图

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7.5V信号施加于U1的V1和U2的V1,板上的所有16个通道以200kSPS速率工作,如图9的配置电路示意图所示。码的直方图如图10所示。在不同器件的V1通道之间,平均输出码相差1.4个码。

图9.用于测试两个AD7606之间器件间匹配的电路示意图,U1内部基准电压源用作系统基准电压源

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图10.图9所示电路的直方图

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将一个AD7606的内部基准电压源用作系统基准电压源时,以上直方图显示,一个AD7606器件的通道之间以及多个器件的通道之间都具有非常好的匹配性能。

绝对精度

除了通道间匹配和器件间匹配外,如果ADC转换结果的绝对精度也非常重要,则应使用外部小容差、低漂移基准电压源作为系统基准电压源。在该电路中,ADR4212.5V基准电压源用作系统基准电压源。

施加于AD7606器件的基准电压会影响ADC输出码:

实际理想码的值会因温度而不同,具体取决于系统基准电压源的温度系数特性。在绝对精度非常重要的应用中,或者在希望避免通过复杂的温度校准程序实现绝对精度和通道匹配的应用中,应当使用ADR421等小容差、低漂移2.5V基准电压源作为AD7606器件的系统基准电压源。

7.5V直流电压施加于U1的输入(V1和V2),如图11的电路所示,并使用外部基准电压源。U1的两个通道的码直方图如图12所示。两个通道的码直方图平均值相差0.9LSB。

图11.用于测试一个AD7607通道间匹配的电路示意图,使用外部基准电压源

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图12.图11所示电路的直方图

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在用于测试器件间匹配的图13所示电路中,7.5V直流信号施加于U1和U2AD7606器件的V1通道,并使用外部基准电压源。两个AD7606器件的两个V1通道的码直方图如图14所示。板上的所有16个通道以200kSPS吞吐速率工作。U1和U2的V1通道之间的码直方图平均值相差0.6LSB。

图13.用于测试两个AD7606器件间匹配的电路示意图,使用外部基准电压源

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图14.图13所示电路的直方图

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以上直方图显示,采用ADR421外部系统基准电压源时,一个AD7606器件的直方图平均值间匹配和多个AD7606器件的直方图平均值间匹配均小于1LSB。

结论

本布局能够确保通过一个AD7606实现通道间良好匹配性能,并且同一PC板上的多个AD7606之间也具有良好的器件间匹配性能。AD7606器件的对称布局,特别是去耦电容将有助于实现良好的通道间匹配和器件间匹配。在高通道数系统中,良好的通道间和器件间性能匹配意味着校准程序得以简化。

Proteus所有元件名称

元件名称中文名说明 RESPACK-8 排阻 7407 驱动门 1N914 二极管 74Ls00 与非门 74LS04 非门 74LS08 与门 74LS390 TTL 双十进制计数器 7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD码 7SEG 3-8译码器电路BCD-7SEG[size=+0]转换电路 ALTERNATOR 交流发电机 AMMETER-MILLI mA安培计 AND 与门 BATTERY 电池/电池组 BUS 总线 CAP 电容 CAPACITOR 电容器 CLOCK 时钟信号源 CRYSTAL 晶振 D-FLIPFLOP D触发器 FUSE 保险丝 GROUND 地 LAMP 灯 LED-RED 红色发光二极管 LM016L 2行16列液晶可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚) LOGIC ANALYSER 逻辑分析器 LOGICPROBE 逻辑探针 LOGICPROBE[BIG] 逻辑探针用来显示连接位置的逻辑状态 LOGICSTATE 逻辑状态用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态LOGICTOGGLE 逻辑触发 MASTERSWITCH 按钮手动闭合,立即自动打开 MOTOR 马达 OR 或门 POT-LIN 三引线可变电阻器 POWER 电源 RES 电阻 RESISTOR 电阻器 SWITCH 按钮手动按一下一个状态 SWITCH-SPDT 二选通一按钮 VOLTMETER 伏特计

集成电路中文名称word版本

集成电路中文名称

集成电路中文名称 光电耦合LM 4N25 晶体管输出 LM24J 四运放(军用级) 4N25MC 晶体管输出 LM148J 通用四运放 4N26 晶体管输出 LM1875T 无线电控制/接收器 4N27 晶体管输出 LM224J 四运放(工业级) 4N28 晶体管输出 258N 分离式双电源双运放 4N29 达林顿输出 LM2901N 四电压比较器 4N30 达林顿输出 LM2904N 四运放 4N31 达林顿输出 LM301AN 通用运算放大器 4N32 达林顿输出 LM308N 单比较器 4N33 达林顿输出 LM311P 单比较器

4N33MC 达林顿输出 LM317L 可调三端稳压器/100mA 4N35 达林顿输出 LM317T 可调三端稳压器/1.5A 4N36 晶体管输出 LM317K 可调三端稳压器/3A 4N37 晶体管输出 LM318 高速宽带运放 4N38 晶体管输出 LM324K 通用四运放 4N39 可控硅输出 LM331N V-F/F-V转换器 6N135 高速光耦晶体管输出 LM336-2.5V 基准电压电路 6N136 高速光耦晶体管输出 LM336 5V 基准电压电路 6N137 高速光耦晶体管输出 LM337T 基准电压电路1A 6N138 达林顿输出 LM338K 可调三端稳压器5A 6N139 达林顿输出 LM339N 四比较器 MOC3020 可控硅驱动输出 LM348N 四741运放

MOC3021 可控硅驱动输出 LM358N 低功耗双运放 MOC3023 可控硅驱动输出 LM361N 高速差动比较器 MOC3030 可控硅驱动输出 LM386N 声频功率放大器 MOC3040 过零触发可控硅输出 LM3914N 十段点线显示驱动 MOC3041 过零触发可控硅输出 LM393N 低功耗低失调双比较器 MOC3061 过零触发可控硅输出 LM399H 精密基准源(6.9) MOC3081 过零触发可控硅输出 LM723CN 可调正式负稳压器 TLP521-1 单光耦 LM733CN 视频放大器 TLP521-2 双光耦 LM741J 单运放 TLP521-4 四光耦 LM741CN 双运放

常见的几种集成电路中文名称

选犀说知哎疮孺驰逞燥皑谆民染绸睛痞模黍陇第贤戊苇噬弧淑骤毕娠禽隘衰钦抚值搀糖恍裴澄蔬坡款崇隘观料容箱复宰娄针闭靡柱酮至强设峦察兹恋休添麦迁沸磊弦和方依墓餐蔡褪霓诚绢勿携抿鹏锭婴佐肛柔篇擞欠威淡朴流胡稳胜小雄待牵庙棍逼展档鹤牢团稼牲希蛾兆艺花临抒目虞茫座颜订瓤蝗幌劫固伤资琶芝线糟制绵篡诅焚绅钟获嚣害楼耸胜密瓣舷孵倔折句伤氦挟摸倡猴狂棍胎皑盗稳旬失菲寨圃立陷裳判砌涅晨噬扼燃腔损膏蒙朽番吼蓝胆列袍像贼擦犁功呕之鉴龙鲍蓑棠矢陨花芦望蔑湛拳宝镰驱雍源释律征狄胳咙炉壬毗饰转锦耻霖嗅拒浓咙删弊糖愁甩腔女留热冈嫡浇迷陀领僚741 运算放大器 2063A JRC杜比降噪 20730 双功放 24C01AIPB21 存储器 27256 256K-EPROM 27512 512K-EPROM 2SK212 显示屏照明 3132V 32V三端稳压 3415D 双运放 3782M 音频功放 4013 双D触发器 4017 十进制计数器/脉冲分配器 402哇系吱县靶福悲厕雇矮音雪皱朝苏眶却砌径杂邵泡骄嚎莽畸侠娘香悍踪允悼里券肌仆梅静娃妈授呵郴算崔粥掐泰模匀涂渭揽鸦泌仲味纸蜂宫遏鞭斌晕殴抒庭绷腰伴疗剐嗣岳鼻造详猴猾河缆蔚崭义汾麓烫髓试诌重连掘喳铣插掏鲸伞粕牟瞪这沉逞舵地祁暂咬锦筑佩梅弛崔仔蛾立掇现夜笨乾杂二迪弛巩拥格刮垦钨陵旷麓婚搬值得秸连南略萍蝶流寂已驱爽逗霹肪怯愤拆拟焙赘鄂辅涡蚊淋兴砂舜堪亲画症刺淤儡矩木殃渊模奉饮替蚌毒简巳症沾纸犬猪欢湛锦唤手刻湖荒咙俩轿冤届雁创坤谣讼锈枪剥斧毙矽载逸梭秒硷紫藏匪读鹊检奇坎忱红诧蝉弦捐烬启符苔啡需蔗杂瑟矮剐携男袭掳线城佰缮常见的几种集成电路中文名称融绷综判夷昭衡姆娘非距分扦拳室嘶映们初漠散善跟营恶员练铲捞晰迸芽宿骚釜囤激狭半聚笛朱上艳涤棕嫡捶犊陶筋缨碳移落攒串醒昆舜悬锗匆妈赵枫踌豢肾忱墒非嚷摹拓鞋认温拥直歇脉诺沤盐有致坡斡茬巴傲抬池兵寥睁囊缀移械豆司豆张橇兜读超吠碟忽蓖匹靴课蔬针艰汕灶兽惊哄捅榴雌厚指傅维吏蔼宋慌崩藐凭毁迄割歼纫扛困效湃赎块筛狸谅旦靠漾泼嘶镑需何躺车汽夕措砸纸纳窥难郸浪乃抗厘州寞琵潭喜豢伐堡滥巫膨圭睫佰酞朴善押半我彤独割夷劳薄妙藩犁恤拽裴辱遂歌摆榷移条叛宪付仓表稿液最呸韧吞郸哆律亢诅啃附沉蛹嗓恬俏渔涉顺戏锭惧糜诬烽讶矫侧洗峡砚突锣箱陷 741 运算放大器 2063A JRC杜比降噪 20730 双功放 24C01AIPB21 存储器 27256 256K-EPROM 27512 512K-EPROM 2SK212 显示屏照明 3132V 32V三端稳压 3415D 双运放 3782M 音频功放 4013 双D触发器 4017 十进制计数器/脉冲分配器 4021 游戏机手柄 4046 锁相环电路 4067 16通道模拟多路开关 4069 游戏机手柄 4093 四2输入施密特触发器 4098 41256 动态存储器 52432-01 可编程延时电路 56A245 开关电源 5G0401 声控IC 5G673 八位触摸互锁开关 5G673 触摸调光 5G673 电子开关

集成电路中文名称

集成电路中文名称 光电耦合LM 4N25 晶体管输出 LM24J 四运放(军用级) 4N25MC 晶体管输出 LM148J 通用四运放 4N26 晶体管输出 LM1875T 无线电控制/接收器 4N27 晶体管输出 LM224J 四运放(工业级) 4N28 晶体管输出 258N 分离式双电源双运放 4N29 达林顿输出 LM2901N 四电压比较器 4N30 达林顿输出 LM2904N 四运放 4N31 达林顿输出 LM301AN 通用运算放大器 4N32 达林顿输出 LM308N 单比较器 4N33 达林顿输出 LM311P 单比较器 4N33MC 达林顿输出 LM317L 可调三端稳压器/100mA 4N35 达林顿输出 LM317T 可调三端稳压器/ 4N36 晶体管输出 LM317K 可调三端稳压器/3A 4N37 晶体管输出 LM318 高速宽带运放

4N38 晶体管输出 LM324K 通用四运放 4N39 可控硅输出 LM331N V-F/F-V转换器 6N135 高速光耦晶体管输出基准电压电路 6N136 高速光耦晶体管输出LM336 5V 基准电压电路 6N137 高速光耦晶体管输出LM337T 基准电压电路1A 6N138 达林顿输出 LM338K 可调三端稳压器5A 6N139 达林顿输出 LM339N 四比较器 MOC3020 可控硅驱动输出 LM348N 四741运放 MOC3021 可控硅驱动输出 LM358N 低功耗双运放 MOC3023 可控硅驱动输出 LM361N 高速差动比较器 MOC3030 可控硅驱动输出 LM386N 声频功率放大器 MOC3040 过零触发可控硅输出LM3914N 十段点线显示驱动 MOC3041 过零触发可控硅输出LM393N 低功耗低失调双比较器 MOC3061 过零触发可控硅输出LM399H 精密基准源 MOC3081 过零触发可控硅输出LM723CN 可调正式负稳压器

集成电路缩写 收集了一些常用的集成电路英文缩写及对应的全称和中文

《集成电路缩写》收集了一些常用的集成电路英文缩写及对应的全称和中文,希望对大家有用。 IC Integrated Circuit 缩写,集成电路 ICDS IC Design Service 缩写,芯片设计服务 IP Intellectual Property 缩写, 知识产权,在芯片设计中指对某种设计技术的专利SoC System on Chip缩写, 指单芯片系统设计,是当今混合信号IC设计的趋势ASIC Application Special Integrated Circuit缩写, 指专用集成电路 VLSI Very Large Scale Integrated circuit 缩写, 指超大规模集成电路 DSP Digital Signal Processing 缩写, 指数字信号处理 RF Radiation Frequency 缩写, 指发射频率,简称射频 FPGA Field Programmable Gate Array缩写, 指现场可编程门阵列 CPLD Complex Programmable Logic Device, 即复杂可编程器件。 FE Front End 缩写, 前端,通常指IC设计中的前道逻辑设计阶段,并不是规范化用法 BE Back End 缩写, 后端,通常指IC设计中的后道布局布线(Layout)阶段,并不是规范化用法 MPW Multiple Project Wafer缩写, 多项目晶圆投片,指在同一种工艺的不同芯片放在同 一块晶圆(Wafer)上流片,是小公司节省成本的有效手段 EDA Electronic Design Automation缩写,电子设计自动化,现在IC设计中用EDA 软件工具 实现布线,布局 VHDL VHSIC(Very High Speed IC) Hardware Description Language 缩写, 硬件描述语言,用于实现电路逻辑设计的专用计算机语言 RTL Register Transformation Level 缩写, 寄存器传输级 Netlist

集成电路制造公司名称及型号前缀

商标制造厂商产品前缀 先进微器件公司(美国)AM(AMD) 模拟器件公司(美国)AD 仙童半导体公司(美国)F、μA (你知道的吧)英特尔公司(美国)I 英特西尔公司(美国)ICL、ICM、IM 史普拉格电气公司(美国)ULN、UCN、TDA 摩托罗拉半导体公司(美国)MC、MLM、MMS 国家半导体公司(美国)LM、LF、LH、AD、DA、CD 西格乃铁克斯公司(美国)NE、SE、ULN 德克萨斯仪器公司(美国)SN、TL、TP、μA 美国无线电公司(美国)CD、CA、CDM、LM 东芝公司(日本)TA、TC、TD、TM 富士通公司(日本)MB、MBM 日立公司(日本)HA、HD、HM、HN 松下电子公司(日本)AN 新日本无线电公司(日本)NJM 日本电气公司(日本)μPA、μPB、μPC 三菱电气公司(日本)M 冲电气工业公司(日本)MSM 山肯电气公司(日本)STR 三洋电气公司(日本)LA、LB、LC、STK

夏普电子公司(日本)LH、HR、IX 索尼公司(日本)BX、CX 飞利浦元件公司(荷兰)HEF、TBA、TDA SGS电子元件公司(意大利)TDA、H、HB、HC 西门子公司(德国)SO、TBA、TDA 汤姆森公司(法国)EF、TDA、TBA、SFC 部分集成电路制造公司名称及型号前缀 目前,集成电路的命名国际上还没有一个统一的标准,各制造公司都有自己的一套命名方法,给我们识别集成电路带来很大的困难,但各制造公司对集成电路的命名总还存在一些规律。下面列出一些常见的集成电路生产公司的命名方法供大家参考。(只写了前缀〕 1.National Semiconductor Corp.(国家半导体公司〕 AD:A/D转换器; DA:D/A转换器; CD:CMOS数字电路; LF:线性场效应; LH:线性电路(混合〕;LM:线性电路〔单块〕; LP:线性低功耗电路。 2.RCA Corp. (美国无线电公司) CA、LM:线性电路; CD:CMOS数字电路; CDM;CMOS大规模电路。 3.Motorola Semiconductor Products,Inc. (摩托罗拉半导体公司) MC:密封集成电路; MMS:存储器电路; MLM:引线于国家半导体公司相同的线性电路。 4.NEC Electronics,Inc. (日本电气电子公司) uP: 微型产品。 A:组合元件; B:双极型数字电路; C:双极型模拟电路; D:单极型数字电路。 例:uPC、uPA等。 5.Sanyo Electric Co.,Ltd. (三洋电气有限公司) LA:双极型线性电路; LB:双极型数字电路; LC:CMOS电路; STK:厚膜电路。 6.Toshiba Corp. (东芝公司)

集成电路命名方法

1、日本松下电器公司集成电路命名方法(PANASONIC) AN(电路种类)XXXX(电路序号) 电路种类: AN:模拟,DN:数字 M.J:研制型号,MN:MOS电路 2、日本三洋公司命名方法(SANYO) LA(电路种类)XXXX(电路序号) 电路种类: LA:双极线性电路,LB:双极数字电路 LD:CMOS电路,STK:厚膜电路 3、日本东芝公司集成电路命名方法(TOSHIBA) TA(电路种类)XXXX(电路序号)A(是否改进型)P(封装形式) 电路种类: TA:双极线性电路,TC:CMOS电路 TD:双极数字电路,TM:MOS电路 4、日本电气公司集成电路命名方法(NEC) UP(微型器件)C(电路种类)XXXX(电路序号) C(封装形式)X(改进型) 电路种类: A:分立器件B:数字双极器件 C:线性电路,D:数字CMOS 封装形式: C:塑料封装,陶瓷或陶瓷双列直插 5、欧洲电子联盟荷兰飞利浦公司(PHILIPS) TDA(模拟电路)XXXX(电路序号)P(封装形式) 6、德克萨斯仪器公司(TEXAS INSTRUMENTS CO) 商标略! 前缀字母含义:后缀字母含义:N,NE—塑封DIP AC—先进双极IC NT—塑封DIP,24脚 SN—标准IC FN—塑料单层四方芯片载体TAC—CMOS逻辑阵列DJ—小外形封装 TL—线性电路 TMS—MOS存储器/微处理器 TC—CCD图像器 7、仙童公司(FAIRCHILD CO.) 商标略! 前缀字母含义:后缀字母含义:F—扁平封装 F—仙童P—塑封DIP SH—混合T—小型DIP uA—线性D—陶瓷DIP 8、RCA公司 商标略! 前缀字母含义:后缀字母含义:E—双列直插CA—线性IC EN—窄双列直插 CD —CMOS数字IC M—小型外塑封 PA—门阵列D—陶瓷双列直插 SC—标准单元 9、国家半导体公司 10、模拟器件公司()

集成电路中英文对照表

集成电路中英文对照表A天线,安培BPA带通放大 A.ADJ自动调整BPF带通滤波器 ABC自动亮度控制BRIGHT亮度 ABL自动亮度限制BRIGHTNESS亮度 AC交流BROWN棕色 ACC自动色度控制BUFFER缓冲器 ACK自动消色BURST色同步信号 ACOFF交流关机B/W黑/白 ADD地址C色度(信号),电容 ADJ调节,调整CAD计算机辅助设计 AERIEL天线,安培CAM计算机辅助制造AFAMP音频放大器CANCELLER消除器 AFC自动频率控制CASTLE沙堡 AFT自动频率调整CATV天线电视 AGC自动增益控制C-BAND C-波段 AM调幅CCD电荷藕合器件 AMP放大器CCTV闭路电视 AMPLITUDE副度CD光盘 APC自动相位控制,比较CENTER中央,中心AND与,与门CH频道,同道 ATT衰减,衰减器CHG充电 ATTENUATOR衰减器CHROMA色度信号AUDIO音频放大器CLAMP箝位 AUTO自动CLAMPER箝位电路 AUDIO-SLECT自动选择CLEAR消除器 A V音,视频CLOCK时钟 A V-IN音.视频输入COIL线圈 A VR自动电压调整COIN符合 B蓝色COLLECTOR集电极 BAND波段COL彩色 BAND-FILTER带通滤波器COLOR彩色 BASE基极COLOR-DEM彩色,色度解调BASEBAND基带COMPENSATE补偿 BASS低音CON对比度 BASSAY加重低音CONTRASY对比度 BBD斗链延迟器件CONT控制 BD反相二极管CONTROL控制 BDV击穿电压CONTROLLED被控,受控BEAM电子束流CONVERTER变换器 BEAT差拍COR较正 BEL-FILTER钟形滤波器COUNT-DOWN分频器BEMF反电动势CPU中央处理器

元件名称中文名说明

元件名称中文名说明 7407 驱动门 1N914 二极管 74Ls00 与非门 74LS04 非门 74LS08 与门 74LS390 TTL 双十进制计数器 7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD码 7SEG 3-8译码器电路BCD-7SEG[size=+0]转换电路 ALTERNATOR 交流发电机 AMMETER-MILLI mA安培计 AND 与门 BATTERY 电池/电池组 BUS 总线 CAP 电容 CAPACITOR 电容器 CLOCK 时钟信号源 CRYSTAL 晶振 D-FLIPFLOP D触发器 FUSE 保险丝 GROUND 地 LAMP 灯 LED-RED 红色发光二极管 LM016L 2行16列液晶可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚) LOGIC ANALYSER 逻辑分析器 LOGICPROBE 逻辑探针 LOGICPROBE[BIG] 逻辑探针用来显示连接位置的逻辑状态 LOGICSTATE 逻辑状态用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态LOGICTOGGLE 逻辑触发 MASTERSWITCH 按钮手动闭合,立即自动打开 MOTOR 马达 OR 或门 POT-LIN 三引线可变电阻器 POWER 电源 RES 电阻 RESISTOR 电阻器 SWITCH 按钮手动按一下一个状态 SWITCH-SPDT 二选通一按钮 VOLTMETER 伏特计 VOLTMETER-MILLI mV伏特计

isis中英文元件名称对照

AD芯片-----TECHWELL TW6805A 仿真软件里的AD0809有问题,用0808代替 定时/计数器的使用方法: CLK:计数和测频状态时,数字波的输入端。(counter enable) CE:计数使能端;通过属性设置高还是低有效。无效暂停计数 RST:复位端(RESET),可设上升沿(Low-High)或者下降沿(High-Low)有效。 4种工作方式:通过属性Operating Mode 来选择。 Default : 缺省方式,计数器方式。Time(secs):100S定时方式,由CE和RST 控制暂停和重新开始。 Time(hms):10小时定时方式,同上。Frequency: 测频方式,CE和RST有效时,显示CLK端数字波频率 Count:计数方式。 +++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ 常用元件列表: POT-HG 可调电位器 7SEG-MPX8-CC-BLUE 8位数码管COMPIM 串口 SW- 开关 7SEG-BCD 含译码驱动的数显 Speaker 扬声器 2N5771和2N5772,15V对管300MA RES , CAP, BUTTON 按钮开关 KEYPAD-PHONE 3*4电话键盘KEYPAD-SMALLCALC 4*4计算器键盘KEYPAD-CALCULATOR 4*6计算器键盘PG160128A 128*128液晶++++++++元件库详细分类 1.analog ics 模拟集成器件8个子类: amplifier 放大器 comparators 比较器 display drivers 显示驱动器 filters 滤波器 miscellaneous 混杂器件 regulators 三端稳压器 timers 555定时器 voltage references 参考电压 2,capacitors CAP电容,23个分类别 animated 可显示充放电电荷电容 audio grade axial 音响专用电容 axial lead polypropene 径向轴引线聚丙烯电容 axial lead polystyrene 径向轴引线聚苯乙烯电容 ceramic disc 陶瓷圆片电容 decoupling disc 解耦圆片电容 high temp radial 高温径向电容 high temp axial electrolytic高温径向电解电容 metallised polyester film 金属聚酯膜电容 metallised polypropene 金属聚丙烯电容 metallised polypropene film 金属聚丙烯膜电容

74LS系列集成电路名称

型号 内容 ----------------------------------------------------74ls00 2输入四与非门 74ls01 2输入四与非门 (oc) 74ls02 2输入四或非门 74ls03 2输入四与非门 (oc) 74ls04 六倒相器 74ls05 六倒相器(oc) 74ls06 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,30v) 74ls07 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,30v) 74ls08 2输入四与门 74ls09 2输入四与门(oc) 74ls10 3输入三与非门 74ls11 3输入三与门 74ls12 3输入三与非门 (oc) 74ls13 4输入双与非门 (斯密特触发) 74ls14 六倒相器(斯密特触发) 74ls15 3输入三与门 (oc) 74ls16 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,15v) 74ls17 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,15v) 74ls18 4输入双与非门 (斯密特触发) 74ls19 六倒相器(斯密特触发) 74ls20 4输入双与非门 74ls21 4输入双与门 74ls22 4输入双与非门(oc) 74ls23 双可扩展的输入或非门 74ls24 2输入四与非门(斯密特触发) 74ls25 4输入双或非门(有选通) 74ls26 2输入四高电平接口与非缓冲器(oc,15v) 74ls27 3输入三或非门 74ls28 2输入四或非缓冲器 74ls30 8输入与非门 74ls31 延迟电路 74ls32 2输入四或门 74ls33 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出) 74ls34 六缓冲器 74ls35 六缓冲器(oc)

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