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作者居水荣
出版社电子工业出版社
ISBN9787121432507
出版时间2021-08
装帧平装
开本16开
定价54元
货号11536994
上书时间2024-12-22
第1章 常用元器件及集成电路分类
1.1 电阻的分类和选用
1.1.1 表征电阻的参数
1.1.2 电阻的分类和选用原则
1.1.3 电阻的外形和辨别
1.1.4 电阻值的确定
1.1.5 电阻的检测
1.2 电容的识别和检测
1.2.1 电容的功能
1.2.2 表征电容的参数
1.2.3 电容的分类和选用原则
1.2.4 电容的外形和辨别
1.2.5 电容的型号命名及容量标示
1.2.6 电容的检测和使用注意事项
1.3 电感的识别和检测
1.3.1 表征电感的参数
1.3.2 电感的分类和选用原则
1.3.3 电感的结构和外形
1.3.4 电感的型号命名及电感量标示
1.3.5 电感量的计算
1.3.6 电感的检测和使用注意事项
1.4 二极管的识别和检测
1.4.1 二极管的特性
1.4.2 二极管的参数
1.4.3 二极管的分类和识别
1.4.4 发光二极管
1.4.5 二极管的检测
1.4.6 二极管的选用
1.5 晶体管的分类和检测
1.5.1 晶体管的工作原理和工作状态
1.5.2 晶体管的参数
1.5.3 晶体管的分类和外形
1.5.4 晶体管的检测
1.5.5 晶体管的选用
1.6 MOS管的应用
1.6.1 MOS管的工作原理
1.6.2 MOS管的参数
1.6.3 MOS管的分类
1.6.4 MOS管的外形和检测
1.6.5 MOS管的应用
1.7 集成电路的分类和注意事项
1.7.1 集成电路的分类
1.7.2 使用集成电路的注意事项
思考与练习题1
第2章 集成电路验证用仪器
2.1 电子测量技术的内容与分类
2.2 电子测量仪器的分类与技术指标
2.2.1 电子测量仪器的分类
2.2.2 电子测量仪器的主要技术指标
2.3 电子测量的误差和处理方法
2.3.1 常用测量术语
2.3.2 测量误差及其仪表选择原则
2.3.3 测量误差的来源和分类
2.3.4 测量结果的分析和处理
2.4 测量用信号发生器
2.4.1 信号发生器的分类和技术指标
2.4.2 低频信号发生器
2.4.3 高频信号发生器
2.4.4 函数信号发生器
2.4.5 合成信号发生器
2.4.6 函数信号发生器的使用
2.5 电压表
2.5.1 电压的特点和基本参数
2.5.2 模拟式电压表的电路结构
2.6 电压源
2.6.1 直流稳压电源的组成
2.6.2 直流稳压电源的工作原理
2.6.3 直流稳压电源的使用
2.7 示波器
2.7.1 示波器的基本测试原理
2.7.2 通用示波器的组成原理
2.7.3 示波器的主要技术指标及选用
2.7.4 数字示波器的使用
思考与练习题2
第3章 常见集成电路的参数及测试
3.1 与非门集成电路的参数及测试
3.1.1 直流参数的测试
3.1.2 静态工作特性的测试
3.1.3 动态特性的测量
3.2 集成触发器的参数测试
3.3 差分放大器调零
3.4 集成运放参数的分类及测试
3.4.1 运放参数的分类
3.4.2 运放参数及其测试方法
典型案例1 汽车音响功放集成电路的参数测试
典型案例2 低压差线性可调稳压集成电路的参数测试
思考与练习题3
第4章 集成电路验证系统的设计与制作
4.1 设计集成电路验证系统的PCB
4.1.1 PCB布局的基本原则
4.1.2 PCB布线的基本原则
4.2 验证系统的制作
4.2.1 元器件的准备和预处理
4.2.2 焊接工具与操作
4.2.3 装配
4.2.4 验证准备
典型案例3 汽车音响功放集成电路验证系统的制作
典型案例4 低压差线性可调稳压集成电路验证系统的制作
思考与练习题4
第5章 集成电路的验证和结果分析
5.1 汽车音响功放集成电路的验证和结果分析
5.1.1 静态电流
5.1.2 输出失调电压
5.1.3 热保护功能
5.1.4 电压增益
5.1.5 输出功率和通道一致性
5.1.6 谐波失真
5.1.7 带宽
5.1.8 输入阻抗
5.1.9 通道串音
5.1.10 过电压保护
5.1.11 效率
5.1.12 转换速率
5.2.13 使能端电平输入电压差
5.2.14 软启动时间
5.2.15 数据曲线对比与结果分析
典型案例5 LED照明驱动电路的制作
典型案例6 无线充电系统的制作
思考与练习题
第6章 集成电路开发及应用
6.1 数字集成电路的设计与仿真
6.1.1 D触发器的设计与仿真
6.1.2 带清零功能的两位二进制计数器的设计与仿真
6.1.3 4位递增/递减(可逆)二进制计数器的设计与仿真
6.2 数字集成电路的特性分析与测试
6.2.1 NE555集成电路的特性分析与测试
6.2.2 74LS191集成电路的特性分析与测试
6.2.3 74LS151集成电路的特性分析与测试
6.2.4 74HC158集成电路的特性分析与测试
6.3 模拟集成电路的特性分析与测试
6.3.1 LM324集成电路的特性分析
6.3.2 LM324集成电路的应用与测试
典型案例7 电子铃声电路的设计
第1章常用元器件及集成电路分类
集成电路验证与应用的基础是能够识别各种元器件并能够正确地使用各种元器件,本章介绍电阻、电容、电感、半导体器件(包括二极管、晶体管、MOS场效晶体管)和集成电路的识别和使用
1.1电阻的分类和选用
电阻器简称电阻,是电子线路中最常用的元件,其在电路中主要用来调节和稳定电流与电压,既可以作为分流器件和分压器件,也可以作为电路匹配的负载、放大电路的反馈元件、电压-电流转换元件及输入过载时的电压/电流保护元件,还可以与下面将要介绍的电容组成RC振荡器等。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可以说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。
1.1.1表征电阻的参数
表征电阻的参数包括标称阻值及其允许偏差、电阻温度系数、额定功率、负荷特性等。
1.标称阻值
在物理学中通常用电阻的标称阻值来表示该电阻对电流阻碍作用的大小,标称阻值越大,表示其对电流的阻碍作用越大。
电阻的标称阻值主要与材料和几何尺寸有关,其中材料通过电阻率参数p来表示,而几何尺寸主要是指电阻的长度L和横截面面积S,因此通常电阻可以用以下表达式来表示:R=pL/S。电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Q,比较大的单位有千欧(kQ)、兆欧(MQ)。对于薄膜电阻(如各种半导体材料的电阻),其阻值可以表示为R=RL/W,其中R.称为方块电阻,L、W分别为薄膜电阻的长度和宽度。理想的电阻特性是线性变化的,即通过其的瞬时电流和外加电压成正比。也有些特殊的电阻,如热敏电阻、压敏电阻等,其电压和电流的关系是非线性的。
实际阻值与标称阻值间通常存在一定的偏差,这就是电阻的允许偏差,用百分比表示。常用的电阻值允许偏差有土5%、土10%、+20%,精密的小干+1%,高精密的可达0.001%。
2.电阻温度系数
电阻温度系数是指在规定的环境温度范围内,温度每改变1℃时阻值的平均相对变化,阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。
3.额定功率
电阻的额定功率是指电阻在额定温度(最高环境温度)下连续工作所允许耗散的最大功率,它决定了电阻能安全通过的电流大小。对每种电阻同时还规定最高工作电压,即允许加到电阻两端的最大连续工作电压。当使用电阻时即使并未达到额定功率,也不能超过其最高工作电压。常用电阻的功率有1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W等。
4.负荷特性
当工作环境温度低于电阻的额定温度时,电阻也不能超过其额定功率使用;当超过额定温度时,必须降低负荷功率,即对每种电阻都有规定的负荷特性。此外,在低气压下负荷应做相应的降低。在脉冲负荷下,脉冲平均功率远低于额定功率,一般另有规定。
除以上几种参数外,还有非线性(电流与所加电压特性偏离线性关系的程度)、电压系数(所加电压每改变1伏时阻值的相对变化率)、电流噪声指数(电阻体内因电流流动所产生的噪声电势的有效值与测试电压之比)、高频特性(由于电阻自身的分布电容和分布电感的影响,使阻值随工作频率增高而下降的关系曲线)、长期稳定性(电阻在长期使用或贮存过程中受环境条件影响阻值发生的不可逆变化)等技术指标。
……
近年来集成电路行业取得高速发展,本书按集成电路行业岗位技能要求,由学校教师与企业技术人员共同编写完成。本书共分为6章,第1章介绍集成电路验证和应用相关的基础知识;第2章介绍集成电路验证和应用过程中需要用到的各种仪器及其使用方法;第3章介绍常见集成电路的参数及其测试方法;第4章~第5章介绍集成电路验证系统的设计与制作过程,并结合汽车音响功放集成电路和低压差线性可调稳压集成电路两种典型芯片,制作其验证系统,以及这两种集成电路的验证过程和验
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