如何理解積體電路的優點,怎麼理解積體電路,孩子在學這個,不知道前景怎麼樣,擔心找不到工作

2021-03-04 06:40:56 字數 5040 閱讀 8348

1樓:匿名使用者

積體電路

應用電路圖具有下列一些功能:

(1)、它表達了積體電路各引腳外電路結構、元器件引數等,從而表示了某一積體電路的完整工作情況。

(2)、有些積體電路應用電路中,畫出了積體電路的內電路方框圖,這時對分析積體電路應用電路是相當方便的,但這種表示方式不多。

(3)、積體電路應用電路有典型應用電路和實用電路兩種,前者在積體電路手冊中可以查到,後者出現在實用電路中,這兩種應用電路相差不大,根據這一特點,在沒有實際應用電路圖時可以用典型應用電路圖作參考,這一方法修理中常常採用。

(4)、一般情況積體電路應用電路表達了乙個完整的單元電路,或乙個電路系統,但有些情況下乙個完整的電路系統要用到兩個或更多的積體電路。

2.積體電路應用電路特點

積體電路應用電路圖具有下列一些特點:

(1)、大部分應用電路不畫出內電路方框圖,這對識圖不利,尤其對初學者進行電路工作分析時更為不利。

(2)、對初學者而言,分析積體電路的應用電路比分析分立元器件的電路更為困難,這是對積體電路內部電路不了解的原緣,實際上識圖也好、修理也好,積體電路比分立元器件電路更為方便。

(3)、對積體電路應用電路而言,大致了解積體電路內部電路和詳細了解各引腳作用的情況下,識圖是比較方便的。這是因為同型別積體電路具有規律性,在掌握了它們的共性後,可以方便地分析許多同功能不同型號的積體電路應用電路。

3.積體電路應用電路識圖方法和注意事項

分析積體電路的方法和注意事項主要有下列幾點:

(1)、了解各引腳的作用是識圖的關鍵

了解各引腳的作用可以查閱有關積體電路應用手冊。知道了各引腳作用之後,分析各引腳外電路工作原理和元器件作用就方便了。例如:

知道①腳是輸入引腳,那麼與①腳所串聯的電容是輸入端耦合電路,與①腳相連的電路是輸入電路。

(2)、了解積體電路各引腳作用的三種方法

了解積體電路各引腳作用有三種方法:一是查閱有關資料;二是根據積體電路的內電路方框圖分析;三是根據積體電路的應用電路中各引腳外電路特徵進行分析。對第三種方法要求有比較好的電路分析基礎。

(3)、電路分析步驟

積體電路應用電路分析步驟如下:

①、直流電路分析。這一步主要是進行電源和接地引腳外電路的分析。注意:

電源引腳有多個時要分清這幾個電源之間的關係,例如是否是前級、后級電路的電源引腳,或是左、右聲道的電源引腳;對多個接地引腳也要這樣分清。分清多個電源引腳和接地引腳,對修理是有用的。

②、訊號傳輸分析。這一步主要分析訊號輸入引腳和輸出引腳外電路。當積體電路有多個輸入、輸出引腳時,要搞清楚是前級還是后級電路的輸出引腳;對於雙聲道電路還分清左、右聲道的輸入和輸出引腳。

③、其他引腳外電路分析。例如找出負反饋引腳、消振引腳等,這一步的分析是最困難的,對初學者而言要借助於引腳作用資料或內電路方框圖。

④、有了一定的識圖能力後,要學會總結各種功能積體電路的引腳外電路規律,並要掌握這種規律,這對提高識圖速度是有用的。例如,輸入引腳外電路的規律是:通過乙個耦合電容或乙個耦合電路與前級電路的輸出端相連;輸出引腳外電路的規律是:

通過乙個耦合電路與后級電路的輸入端相連。

⑤、分析積體電路的內電路對訊號放大、處理過程時,最好是查閱該積體電路的內電路方框圖。分析內電路方框圖時,可以通過訊號傳輸線路中的箭頭指示,知道訊號經過了哪些電路的放大或處理,最後訊號是從哪個引腳輸出。

⑥、了解積體電路的一些關鍵測試點、引腳直流電壓規律對檢修電路是十分有用的。otl電路輸出端的直流電壓等於積體電路直流工作電壓的一半;ocl電路輸出端的直流電壓等於0v;btl電路兩個輸出端的直流電壓是相等的,單電源供電時等於直流工作電壓的一半,雙電源供電時等於0v。當積體電路兩個引腳之間接有電阻時,該電阻將影響這兩個引腳上的直流電壓;當兩個引腳之間接有線圈時,這兩個引腳的直流電壓是相等的,不等時必是線圈開路了;當兩個引腳之間接有電容或接rc串聯電路時,這兩個引腳的直流電壓肯定不相等,若相等說明該電容已經擊穿。

⑦、一般情況下不要去分析積體電路的內電路工作原理,這是相當複雜的。

怎麼理解積體電路,孩子在學這個,不知道前景怎麼樣,擔心找不到工作

2樓:忘川

學長口述 985碩士,上海工作40w年薪以上。

積體電路設計目前三個方向:數電,模電回,射頻設計。其中數電相對簡單答,市場競爭壓力大。

由於國家大力宣傳發展積體電路導致許多專科、培訓機構也開設了積體電路(數電為主),集電碩士增多,所以就業壓力較大。

模電射頻難度大,門檻高,類似公務員,鐵飯碗不易被炒。15k月薪*14的工資,朝九晚五,有雙休,每年有帶薪休假時間。

總體來說,積體電路屬於硬體設計,入門難,相比計算機行業就業壓力小了不少,工資待遇比傳統行業高。

補充一下,華為 海思的麒麟晶元就是積體電路(ic),華為每年批發收985碩士,收入可觀。

3樓:匿名使用者

作為bai985高校電

氣工程畢業生du,簡要作答。

積體電路

zhi主要包括模擬dao電路和專數位電路,是電屬氣工程或電力電子專業的核心課程。所以我認為,你問的是這相關的專業的前景。

電力工程或電力電子專業有很多方向,一般包括電力系統、自動化、電機、電力電子等,其核心課程大同小異,主要包括電路原理、電機學、電力系統分析、繼電保護、積體電路等等。主要的就業方向包括電力裝置製造企業、電力公司、電力工程設計或施工單位,作為專業性很強的行業,應該說收入水平是很高的。特別是,如果拿下註冊電氣工程師這樣的專業證書,對提高個人含金量很有幫助。

國內比較好的學校包括清華大學、浙江大學、華中科技大學等等,一般的高校這個專業前景也很好。

4樓:手機使用者

我兒子今年考研是積體電路專業,這不剛開學幾天,就聽學長說找工作太難,壓力大,畢竟這類企業是有限的,如果不是名校,不是有特別專業知識,真的難就業

5樓:張阿超

積體電路的英文縮寫是ic,在電子學中是把電路(包括半導

體裝置、元件)小型化、並製造內在半導容體晶圓表面上。主要應用在:台式電腦主機板晶元、手機晶元、wifi、機頂盒、智慧型電表、二代身份證、銀行卡......

樓主不必擔心,這是非常有前景的專業,未來人工智慧、物聯網、大資料的發展都會應用。並且北京中關村還有 ic park,裡面有很多大型ic公司,大把的高薪就業機會。

積體電路對計算機有什麼意義?

6樓:廣西師範大學出版社

2023年製成的第乙個單塊積體電路,只包括乙個電晶體,兩個電阻和乙個「電阻—電容」網路。隨著積體電路工藝日趨完善,積體電路所包含的元件數量以每一兩年翻一番的速度增長。到20世紀70年代初期,大部分電路元件都以積體電路的形式出現。

至今,在指甲那樣大(1平方厘公尺)的晶元上可以整合上百萬個電子元件。積體電路從外表看來它們只是一塊小小的矽片,因此人們常把它稱為晶元。

積體電路的發展還促使計算機的更新換代,它在電子時代舉足輕重,就像金屬加工業在過去工業革命中所起的作用一樣。

2023年4月,最早採用積體電路的通用計算機系列ibm—360問世,標誌著計算機進入了積體電路計算機時代。

與電晶體相比,積體電路的體積更小,功率消耗更低,可靠性更高,成批生產的積體電路造價很低。積體電路的這些優點,使它在問世後迅速得到發展。2023年,第一塊數字積體電路研製成功,2023年、2023年又先後研製出dtl(二極體—電晶體邏輯)積體電路和ttl(電晶體—電晶體邏輯)積體電路……這些為積體電路計算機的問世創造了條件。

計算機由於採用積體電路,計算速度進一步提高到每秒幾十萬次到上千萬次,記憶體容量達幾百k(1k為1024位),可靠性也進一步提高,體積大大縮小,**不斷下降。機種多樣化,各機種的相互相容性強,結構實現了積木化,生產達到了系列化。磁芯存貯器被速度更快、**更低、體積更小、功耗更低的半導體存貯器(大規模積體電路)取代。

由於應用了積體電路,計算機出現了新的發展方向,即計算機小型化。功能雖較少,但可靠、價低的小型機得到很大的發展。小型機的**隻及大型機的幾分之一或幾十分之一,但功能卻與低檔通用計算機不相上下,而且維修簡便,於是計算機進入了乙個空前的高速發展階段,計算機開始普及到商業管理領域、自動控制行業和一般的科學單位等。

計算機事業出現上述興旺的局面,都得益於積體電路的發明,而20世紀30年代至40年代印刷電路技術的發展,已經為積體電路的問世作了必要的技術準備。

和人類最親密的發明

每個人心中都有一位創造大師,不過,這位大師特別愛睡覺,當他醒來的時候,我們就成了發明家。

和ttl積體電路相比,cmos積體電路的主要優點是什麼?

7樓:匿名使用者

ttl積體電路使用ttl管,也就是pn結。功耗較大,驅動能力強,一般工作電壓+5v

cmos積體電路使用mos管,功耗小,工作電壓範圍很大,一般速度也低,但是技術在改進,這已經不是問題。

就ttl與cmos電平來講,前者屬於雙極型數字積體電路,其輸入端與輸出端均為三極體,因此它的閥值電壓是<0.2v為輸出低電平;>3.4v為輸出高電平。

而cmos電平就不同了,他的閥值電壓比ttl電平大很多。而串列埠的傳輸電壓都是以***s電壓傳輸的。

1,ttl電平:

輸出高電平》2.4v,輸出低電平<0.4v。在室溫下,一般輸出高電平是3.5v,輸出低電平

是0.2v。最小輸入高電平和低電平:輸入高電平》=2.0v,輸入低電平<=0.8v,雜訊容限是

0.4v。

2,cmos電平:

1邏輯電平電壓接近於電源電壓,0邏輯電平接近於0v。而且具有很寬的雜訊容限。

3,電平轉換電路:

因為ttl和***s的高低電平的值不一樣(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相連線時需

要電平的轉換:就是用兩個電阻對電平分壓,沒有什麼高深的東西。哈哈

4,oc門,即集電極開路閘電路,od門,即漏極開路閘電路,必須外界上拉電阻和電源才能

將開關電平作為高低電平用。否則它一般只作為開關大電壓和大電流負載,所以又叫做驅

動閘電路。

5,ttl和***s電路比較:

1)ttl電路是電流控制器件,而***s電路是電壓控制器件。

2)ttl電路的速度快,傳輸延遲時間短(5-10ns),但是功耗大。

***s電路的速度慢,傳輸延遲時間長(25-50ns),但功耗低。

***s電路本身的功耗與輸入訊號的脈衝頻率有關,頻率越高,晶元集越熱,這是正常現象。

積體電路工藝,積體電路是怎樣製造出來的

積體電路工藝 integrated circuit technique 是把電路所需要的電晶體 二極體 電 阻器和電容器等元件用一定工藝方式製作在一小塊矽片 玻璃或陶瓷襯底上,再用適當的工 藝進行互連,然後封裝在乙個管殼內,使整個電路的體積大大縮小,引出線和焊接點的數目 也大為減少。整合的設想出現在...

研究生階段積體電路設計與積體電路工藝的區別,女生更適合哪個

積體電路工藝,通常是指積體電路的量產製造工藝。技術門檻很高,國內研發水準與國際頂尖水準差距很大,工廠雖有不少,但大都採購國外現有裝置,尖端研發公司極少且大都靠國家扶持。積體電路設計,涉及的行業很多,如通訊 多 消費電子 工業電子,等等。就業面很寬,產業前途很好。建議選擇積體電路設計。這兩個方向,均偏...

積體電路整合化程度與計算機效能的關係如何理解

簡單來說,就是摩爾定律的一部分 當然,這也只是一種期望,而不是真的定理 每過18個月,晶元整合的元器件數量會翻倍,同樣效能也會翻倍 整合度越高,效能就越高,就好比同乙個大廈裡面,人少的話幹的活就少,人多的話幹的活就多了 積體電路對計算機技術的發展有什麼影響?積體電路的發展就是計算機技術發展的基礎之一...