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集成电路原理图
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集成块命名方法--解决集成块型号怎么看的问题
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&&& 集成块只要开头字母和的数字是一样的,就可以代换使用,会有朋友问,那集成块的字母是什么意思呢?其实在的应用中,都可以不用管型号的字母,那只是集成块生产厂家的生产批号。的集成块都可以从型号上看出集成块是做什么的,可以应用到那些场合,但对于初学者,是有困难的,下面介绍一下集成电路(集成块)的命名方法。有了命名方法,以后可以很方便查询集成块的功能及应用场合了。
集成块命名方法如下:
原部标规定的命名方法 X& XXX X X&& 电路类型 电路系列和 电路规格符号 电路封装&& T:TTL; 品种序号码 (拼音字母) A:陶瓷扁平;&& H:HTTL; (三位数字)&& B :塑料扁平;&& E:ECL;&&&& C:陶瓷双列直插;&& I:I-L;&&&& D:塑料双列直插;&& P:PMOS;&&&&& Y:金属圆壳;&& N:NMOS;&&&& F:金属菱形;&& F:线性放大器;&&&&&&&& W:集成稳压器;&&&&&&&& J:接口电路。&&&&&&&& 原国标规定的命名方法 C X XX X X 中国制造 器件类型 器件系列和 工作温度范围 器件封装符号 & T:TTL; 品种代号 C:(0-70)℃; W:陶瓷扁平; & H:HTTL; (器件序号) E :(-40~85)℃; B:塑料扁平; & E:ECL;&& R:(-55~85)℃; F:全密封扁平; & C:CMOS;&& M:(-55~125)℃; D:陶瓷双列直插; & F:线性放大器;&&&& P:塑料双列直插; & D:音响、电视电路;&&&& J:黑瓷双理直插; & W:稳压器;&&&& K:金属菱形; & J:接口电路;&&&& T:金属圆壳; & B:非线性电路;&&&&&&& & M:存储器;&&&&&& & U:微机电路;&&&&&& 其中,TTL中标准系列为CT1000系列; H 系列为CT2000系列; S系列为CT3000系列; LS系列为CT4000系列; 原部标规定的命名方法 C X& XX X X 中国国标产品 器件类型 用阿拉伯数字和 工作温度范围 封装 & T:TTL电路; 字母表示器件系 C:(0~70)℃ F:多层陶瓷扁平; & H:HTTL电路; 列品种 G:(-25~70)℃ B:塑料扁平; & E:ECL电路; 其中TTL分为: L:(-25~85)℃ H:黑瓷扁平; & C:CMOS电路; 54/74XXX; E:(-40~85)℃ D:多层陶瓷双列直插; & M:存储器; 54/74HXXX; R:(-55~85)℃ J:黑瓷双列直插; & U:微型机电路; 54/74LXXX; M:(-55~125)℃ P:塑料双列直插; & F:线性放大器; 54/74SXXX;&& S:塑料单列直插; & W:稳压器; 54/74LSXXX;&& T:金属圆壳; & D:音响、电视电路; 54/74ASXXX;&& K:金属菱形; & B:非线性电路; 54/74ALSXXX;&& C:陶瓷芯片载体; & J:接口电路; 54/FXXX。&& E:塑料芯片载体; & AD:A/D转换器; CMOS分为:&& G:网格针栅阵列; & DA:D/A转换器; 4000系列;&& 本手册中采用了: & SC:通信专用电路; 54/74HCXXX;&& SOIC:小引线封装(泛指); & SS:敏感电路; 54/74HCTXXX;&& PCC:塑料芯片载体封装; & SW:钟表电路;&&&& LCC:陶瓷芯片载体封装; & SJ:机电仪电路;&&&& W:陶瓷扁平。 & SF:复印机电路;&&&&&&
上面介绍了国产集成电路的命名方法,当然在实用只,会遇到国外集成电路,以后单独在介绍国外集成块的命名方法。
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集成块TA7611AP中AGC电路分析
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下面是 [集成块TA7611AP中AGC电路分析]的电路图  集成块TA7611AP中AGC电路分析TA7611AP中的AGC电路也属于峰值延时式AGC电路。其内部原理电路如图7-23所示。图(a)是AGC峰值检波器(UAGC形成电路),图(b)是中放、高放延时控制电路。(1)AGC峰值检波器工作与分立电路稍有不同。图(a)中输入是正极性图像信号,经过R82C3积分器消除窄脉冲干扰后,加至V74基
下面是 [集成块TA7611AP中AGC电路分析]的电路图  集成块TA7611AP中AGC电路分析TA7611AP中的AGC电路也属于峰值延时式AGC电路。其内部原理电路如图7-23所示。图(a)是AGC峰值检波器(UAGC形成电路),图(b)是中放、高放延时控制电路。(1)AGC峰值检波器工作与分立电路稍有不同。图(a)中输入是正极性图像信号,经过R82C3积分器消除窄脉冲干扰后,加至V74基极,V73基极接固定2.5V电压。当输入信号较小(同步头电平高于2.5V)时,V74导通、V73截止,则V67基极高电平(8.5V),V67导通、V68截止。同时,输入电视信号也导致V64导通,V65、V64截止,于是VD13通过V67、V64导通,则V70也因发射结正偏而导通。V70集电极电流因V68截止而对外接电容C充电,使14端电压很高,为11V左右。该电压UAGC首先经过图中虚线送到V88、R103和三级中放。这时中放、高放AGC不起控,均处高增益状态。如果输入信号幅度加大,同步头电平低于2.5V(但高于1.6V)时,则在同步脉冲期间,V64仍导通,V74却截止。当V73导通,其集电极电位降至4.1V以下时,V67截止、V68导通,V70截止,则外接电容C将通过V68、V64放电,C上电压下降,其放电电流为V68导通电流。电视信号越强,同步头电位越低,则在同步头作用期间,V68导通电流越大,则C放电电流越大,从而C上平均电位越低,则UAGC下降,从而控制三级中放(顺序为第三、二、一级)增益。由于只有当输入信号大到其同步头低于2.5V时,V73才导通、14端电位改变,中放才起控,否则仍保持为最大增益状态,所以实现了中放AGC延时控制。如果输入信号中混有大负脉冲干扰,干扰幅值使V64基极电平降至低于1.6V以下,使V64截止,V65、V66导通。因V66射极串接电阻R84使恒流源电流Io主要被V65分流,而V65电流较小,从而V68电流大为减小,即C放电电流很小,因此14端电位受干扰脉冲影响被减小,提高了AGC检波器的抗干扰能力。(2)中、高放延时控制电路如图7-23(b)所示。主要由中放AGC控制电路(其延时控制作用由峰值检波电路完成)、偏置电路及高放延时AGC电路(属正向AGC)三个部分组成。当输入电视信号小时,UAGC很高为11V,则经V88射极器及R103加到V76、V77、V78基极,使三管处于饱和导通状态,则AGC不起控。这时TA7611AP三级中放(V5、V10、V10)增益保持最高。当输入信号强、UAGC降低时,IFAGC不起控,中放增益降低。由于AGC起控前,V76深饱和、V77中饱和、V78因为V79恒流源的分流作用而处于浅饱和,因此,AGC将首先起控中放Ⅲ、最后才起控中放Ⅰ。这样可以有较好的信噪比特性。显然,IFAGC属于反向AGC控制。高放延时AGC电路由射随器V88、延时比较放大器V83、V84和RFAGC放大电路V89~V94等三部分组成,RW1为RFAGC延时调节电位器。当UAGC比较高时,V84截止,而V83导通,通过V89~V94直流放大后使V94饱和,则①端为零电平。则12V电源经外接R2、R3分压,输出RFAGC电压最低,此时高放增益最大,当输入电视信号很大,即UAGC下降,使V84基极低于V83基极电位时,则V83趋向截止,V84趋向饱和导通,因此V83电流减少,通过V89~V94放大,使V94退出饱和,则①端电位升高,RFAGC电压增加(即AGC起控),使高放增益下降。调节RW1上电位(即V83基极电压)能延时高放级受控。TA7611AP高放AGC为正向AGC(注意,TA7607高放AGC为反向AGC,两者仅此有别)。(责任编辑:电路图)
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