集成电路的种类与用途(doc 10页)
芯片 种类
芯片种类芯片是一种集成电路,用于嵌入或连接到各种电子设备中,扮演着控制电子设备功能、处理数据和信号的重要角色。
芯片种类繁多,根据用途和技术特性可以划分为多个不同的类型。
以下将介绍几种常见的芯片种类。
1. 中央处理器(CPU)芯片:CPU是电脑或其他电子设备的核心部件,用于执行和控制各种计算任务。
CPU芯片由多个微处理器核心组成,每个核心都可以执行指令和处理数据。
不同品牌和型号的CPU芯片具有不同的处理能力和功能,如英特尔的酷睿系列和AMD的锐龙系列。
2. 图形处理器(GPU)芯片:GPU芯片专门用于图形处理任务,如3D绘图、视频渲染和图像处理。
GPU芯片具有大量的并行处理单元,可以同时处理大量的图形计算任务。
它们广泛应用于电脑游戏、计算机图形学、人工智能和加密货币挖掘等领域。
著名的GPU制造商包括NVIDIA和AMD。
3. 音频编解码器芯片:音频编解码器芯片用于解码和编码音频数据,并将其转换为模拟信号或者数字信号。
这种芯片广泛应用于音频设备,如MP3播放器、手机和家庭影院系统等。
常见的音频编解码器芯片制造商有瑞昱、英特尔和博通等。
4. 存储器芯片:存储器芯片用于存储和读取电子设备中的数据。
它们可以分为随机访问存储器(RAM)和只读存储器(ROM)两类。
常见的存储器芯片包括动态随机访问存储器(DRAM)、静态随机访问存储器(SRAM)和闪存等。
这些芯片广泛应用于计算机、手机、摄像机和电视等设备。
5. 传感器芯片:传感器芯片用于检测和感知环境中的物理量,如温度、光线、压力和运动等。
传感器芯片将感测到的物理量转化为电信号,并传递给其他部件进行处理。
常见的传感器芯片有加速度计、陀螺仪、光敏传感器和温度传感器等。
它们广泛应用于智能手机、汽车、医疗器械和工业自动化等领域。
总之,芯片种类繁多,每种芯片都有不同的功能和特性,广泛应用于各种电子设备中。
随着科技的进步和创新,未来还会涌现出更多种类的芯片,为我们的生活带来更多便利和创新。
集成电路封装工艺.doc
集成电路封装工艺摘要集成电路封装的目的,在于保护芯片不受或少受外界环境的影响,并为之提供一个发挥集成电路芯片功能的良好环境,以使之稳定,可靠,正常的完成电路功能.但是集成电路芯片封装只能限制而不能提高芯片的功能.关键词:电子封装封装类型封装技术器件失效Integrated Circuit Packaging ProcessAbstractThe purpose of IC package, is to protect the chip from the outside or less environmental impa ct, and provide a functional integrated circuit chip to play a good environment to make it stable an d reliable, the completion of the normal circuit functions. However, IC chip package and not only restricted to enhance the function of the chip.引言电子封装是一个富于挑战、引人入胜的领域。
它是集成电路芯片生产完成后不可缺少的一道工序,是器件到系统的桥梁。
封装这一生产环节对微电子产品的质量和竞争力都有极大的影响。
按目前国际上流行的看法认为,在微电子器件的总体成本中,设计占了三分之一,芯片生产占了三分之一,而封装和测试也占了三分之一,真可谓三分天下有其一。
封装研究在全球范围的发展是如此迅猛,而它所面临的挑战和机遇也是自电子产品问世以来所从未遇到过的;封装所涉及的问题之多之广,也是其它许多领域中少见的,它需要从材料到工艺、从无机到聚合物、从大型生产设备到计算力学等等许许多多似乎毫不关连的专家的协同努力,是一门综合性非常强的新型高科技学科。
1.电子封装什么是电子封装(electronic packaging)? 封装最初的定义是:保护电路芯片免受周围环境的影响(包括物理、化学的影响)。
从集成度来说,数字集成电路的分类(一)
从集成度来说,数字集成电路的分类(一)
数字集成电路的分类
按功能分类
•组合逻辑电路:由门电路组成,根据输入信号的组合产生输出信号。
•时序逻辑电路:根据时钟信号的变化产生输出信号,具有状态和记忆功能。
•存储器:用于存储和读取数据的电路,例如RAM和ROM。
•控制电路:用于控制其他电路或系统的运行的电路。
按规模分类
•大规模集成电路(LSI):集成度较高的电路,通常包含数千个逻辑门。
•中等规模集成电路(MSI):集成度适中的电路,包含数十到数百个逻辑门。
•小规模集成电路(SSI):集成度较低的电路,通常只包含几个逻辑门。
按工艺分类
•PMOS:使用p型MOSFET器件制造的电路,适用于工艺落后。
•NMOS:使用n型MOSFET器件制造的电路,速度较快但功耗较高。
•CMOS:使用p型MOSFET和n型MOSFET器件制造的电路,兼具速度和功耗优势。
按应用领域分类
•通信集成电路:用于无线通信和有线通信等领域,如手机芯片和光通信芯片。
•测量与控制集成电路:用于仪器仪表、自动化控制等领域。
•计算机集成电路:包括中央处理器(CPU)、图形处理器(GPU)等用于计算机内部的电路。
•模拟与混合信号集成电路:用于音频、视频、模拟信号处理等领域。
按硬件级别分类
•数字电路:采用离散的数值进行处理和传输的电路。
•模拟电路:采用连续的信号进行处理和传输的电路。
•模拟-数字混合电路:同时包含模拟和数字电路的混合电路。
以上是数字集成电路的一些常见分类,不同的分类方式可以帮助
我们更好地理解和应用数字集成电路。
集成电路的种类与用途全解
集成电路的种类与用途作者:陈建新在电子行业,集成电路的应用非常广泛,每年都有许许多多通用或专用的集成电路被研发与生产出来,本文将对集成电路的知识作一全面的阐述.一、集成电路的种类集成电路的种类很多,按其功能不同可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。
前者用来产生、放大和处理各种模拟电信号;后者则用来产生、放大和处理各种数字电信号。
所谓模拟信号,是指幅度随时间连续变化的信号。
例如,人对着话筒讲话,话筒输出的音频电信号就是模拟信号,收音机、收录机、音响设备及电视机中接收、放大的音频信号、电视信号,也是模拟信号.所谓数字信号,是指在时间上和幅度上离散取值的信号,例如,电报电码信号,按一下电键,产生一个电信号,而产生的电信号是不连续的.这种不连续的电信号,一般叫做电脉冲或脉冲信号,计算机中运行的信号是脉冲信号,但这些脉冲信号均代表着确切的数字,因而又叫做数字信号。
在电子技术中,通常又把模拟信号以外的非连续变化的信号,统称为数字信号。
目前,在家电维修中或一般性电子制作中,所遇到的主要是模拟信号;那么,接触最多的将是模拟集成电路。
集成电路按其制作工艺不同,可分为半导体集成电路、膜集成电路和混合集成电路三类。
半导体集成电路是采用半导体工艺技术,在硅基片上制作包括电阻、电容、三极管、二极管等元器件并具有某种电路功能的集成电路;膜集成电路是在玻璃或陶瓷片等绝缘物体上,以“膜”的形式制作电阻、电容等无源器件。
无源元件的数值范围可以作得很宽,精度可以作得很高.但目前的技术水平尚无法用“膜”的形式制作晶体二极管、三极管等有源器件,因而使膜集成电路的应用范围受到很大的限制。
在实际应用中,多半是在无源膜电路上外加半导体集成电路或分立元件的二极管、三极管等有源器件,使之构成一个整体,这便是混合集成电路。
根据膜的厚薄不同,膜集成电路又分为厚膜集成电路(膜厚为1μm~10μm)和薄膜集成电路(膜厚为1μm以下)两种。
在家电维修和一般性电子制作过程中遇到的主要是半导体集成电路、厚膜电路及少量的混合集成电路。
微电路模块的分类
微电路模块的分类微电路模块是一种集成电路的封装形式,主要用于实现特定功能或完成特定任务。
根据不同的应用领域和功能需求,微电路模块可以分为多个分类。
下面将介绍一些常见的微电路模块分类。
1. 通信模块通信模块是一类用于数据传输和通信的微电路模块。
它们通常集成了通信接口电路、调制解调器和相关的处理器等组件,以实现无线或有线通信功能。
例如,蓝牙模块用于无线数据传输,以便设备之间进行通信;Wifi模块用于构建无线局域网,并支持无线上网功能。
通信模块在电子设备和物联网领域得到广泛应用。
2. 传感器模块传感器模块是一类用于检测环境参数或物理量的微电路模块。
它们通常集成了传感器元件、信号处理电路和通信接口等组件,以便于获取和处理感测数据。
例如,温度传感器模块用于测量环境温度;光敏传感器模块用于测量光照强度。
传感器模块可被广泛应用于工业自动化、环境监测和智能家居等领域。
3. 控制模块控制模块是一类用于控制电路和算法的微电路模块。
它们通常集成了控制算法、电机驱动电路和输入输出接口等组件,以实现对外部设备或系统的精确控制。
例如,步进电机控制模块用于控制步进电机的运转和位置;LED控制模块用于控制LED灯的亮度和颜色。
控制模块广泛应用于工业控制、机器人技术和自动化系统中。
4. 电源模块电源模块是一类用于供电的微电路模块。
它们通常集成了电源管理电路和电源输出接口等组件,以提供稳定可靠的电源给其他电路或设备。
例如,开关电源模块用于将交流电转换为稳定的直流电;锂电池管理模块用于充放电控制和保护锂电池。
电源模块被广泛应用于各种电子设备、仪器仪表和无线传感器等领域。
5. 存储模块存储模块是一类用于数据存储和读写的微电路模块。
它们通常集成了存储器芯片、接口电路和存储管理电路等组件,以提供快速高效的数据存储和访问。
例如,闪存模块用于储存设备的固件和数据文件;存储卡模块用于扩展移动设备的存储容量。
存储模块被广泛应用于计算机、智能手机和嵌入式系统等领域。
数字集成电路:电路系统与设计(第二版)
数字集成电路:电路系统与设计(第二版)简介《数字集成电路:电路系统与设计(第二版)》是一本介绍数字集成电路的基本原理和设计方法的教材。
本书的内容覆盖了数字电路的基础知识、逻辑门电路、组合逻辑电路、时序逻辑电路、存储器和程序控制电路等方面。
通过学习本书,读者可以了解数字集成电路的概念、设计方法和实际应用。
目录1.数字电路基础知识 1.1 数字电路的基本概念 1.2 二进制系统与数制转换 1.3 逻辑运算与布尔代数2.逻辑门电路 2.1 与门、或门、非门 2.2 与非门、或非门、异或门 2.3 多输入门电路的设计方法3.组合逻辑电路 3.1 组合逻辑电路的基本原理 3.2 组合逻辑电路的设计方法 3.3 编码器和译码器4.时序逻辑电路 4.1 时序逻辑电路的基本原理 4.2 同步时序电路的设计方法 4.3 异步时序电路的设计方法5.存储器电路 5.1 存储器的基本概念 5.2 可读写存储器的设计方法 5.3 只读存储器的设计方法6.程序控制电路 6.1 程序控制电路的基本概念 6.2 程序控制电路的设计方法 6.3 微程序控制器的设计方法内容概述1. 数字电路基础知识本章主要介绍数字电路的基本概念,包括数字电路与模拟电路的区别、数字信号的表示方法以及数制转换等内容。
此外,还介绍了数字电路中常用的逻辑运算和布尔代数的基本原理。
2. 逻辑门电路逻辑门电路是数字电路中的基本组成单元,本章主要介绍了与门、或门、非门以及与非门、或非门、异或门等逻辑门的基本原理和组成。
此外,还介绍了多输入门电路的设计方法,以及逻辑门电路在数字电路设计中的应用。
3. 组合逻辑电路组合逻辑电路是由逻辑门电路组成的,本章主要介绍了组合逻辑电路的基本原理和设计方法。
此外,还介绍了编码器和译码器的原理和应用,以及在数字电路设计中的实际应用场景。
4. 时序逻辑电路时序逻辑电路是在组合逻辑电路的基础上引入了时序元件并进行时序控制的电路。
本章主要介绍了时序逻辑电路的基本原理和设计方法,包括同步时序电路和异步时序电路的设计。
集成电路介绍PPT课件
• QFP封5装.2 表面贴装式
• TSOP封装
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5.2 表面贴装式
QFP的特点是: (1)用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,操作方便; (2)封装外形尺寸小,寄生参数减小,适合高频应用; (3)可靠性高。 (4)引脚从直插式改为了欧翘状,引脚间距可以更密, 引脚可以更细。 (5)QFP的引脚间距目前已从1.27 mm发展到了0.3 mm,也是他的极限距离,限制了组装密度的提高。
• DIP封装
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DIP封装特点5:. 1 直 插 式
• (1)适合PCB的穿孔安装,操作方便; • (2)比TO型封装易于对PCB布线; • (3)芯片面积与封装面积之间的比值较大,故体积也较大; • (4)外部引脚容易在芯片的插拔过程当中损坏,不太适用于高可靠性场合; • (5)DIP封装还有一个致命的缺陷,那就是它只适用于引脚数目小于100 的中小规模集成电路。
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五、集成电路封装技术
1.BGA 球栅阵列封装 2.CSP 芯片缩放式封装 3.COB 板上芯片贴装 4.COC 瓷质基板上芯片贴装 5.MCM 多芯片模型贴装 6.LCC 无引线片式载体 7.CFP 陶瓷扁平封装 8.PQFP 塑料四边引线封装 9.SOJ 塑料J形线封装 10.SOP 小外形外壳封装
11.TQFP 扁平簿片方形 封装
12.TSOP 微型簿片式封 装
13.CBGA 陶瓷焊球阵列 封装
14.CPGA 陶瓷针栅阵列 封装
第12页/共1275页.CQFP 陶瓷四边引线
• 1、直五插、式集成电路封装技术
• 2、表面贴装式
• 3、芯片尺寸封装
• 4、发展趋势
数字集成电路--电路、系统与设计(第二版)复习资料
第一章 数字集成电路介绍第一个晶体管,Bell 实验室,1947第一个集成电路,Jack Kilby ,德州仪器,1958 摩尔定律:1965年,Gordon Moore 预言单个芯片上晶体管的数目每18到24个月翻一番。
(随时间呈指数增长)抽象层次:器件、电路、门、功能模块和系统 抽象即在每一个设计层次上,一个复杂模块的内部细节可以被抽象化并用一个黑匣子或模型来代替。
这一模型含有用来在下一层次上处理这一模块所需要的所有信息。
固定成本(非重复性费用)与销售量无关;设计所花费的时间和人工;受设计复杂性、设计技术难度以及设计人员产出率的影响;对于小批量产品,起主导作用。
可变成本 (重复性费用)与产品的产量成正比;直接用于制造产品的费用;包括产品所用部件的成本、组装费用以及测试费用。
每个集成电路的成本=每个集成电路的可变成本+固定成本/产量。
可变成本=(芯片成本+芯片测试成本+封装成本)/最终测试的成品率。
一个门对噪声的灵敏度是由噪声容限NM L (低电平噪声容限)和NM H (高电平噪声容限)来度量的。
为使一个数字电路能工作,噪声容限应当大于零,并且越大越好。
NM H = V OH - V IH NM L = V IL - V OL 再生性保证一个受干扰的信号在通过若干逻辑级后逐渐收敛回到额定电平中的一个。
一个门的VTC 应当具有一个增益绝对值大于1的过渡区(即不确定区),该过渡区以两个有效的区域为界,合法区域的增益应当小于1。
理想数字门 特性:在过渡区有无限大的增益;门的阈值位于逻辑摆幅的中点;高电平和低电平噪声容限均等于这一摆幅的一半;输入和输出阻抗分别为无穷大和零。
传播延时、上升和下降时间的定义传播延时tp 定义了它对输入端信号变化的响应有多快。
它表示一个信号通过一个门时所经历的延时,定义为输入和输出波形的50%翻转点之间的时间。
上升和下降时间定义为在波形的10%和90%之间。
对于给定的工艺和门的拓扑结构,功耗和延时的乘积一般为一常数。
ic是什么意思
ic 是什么意思IC,即集成电路是采用半导体制作工艺,在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件,并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。
它在电路中用字母IC(也有用文字符号N 等)表示。
IC 的定义IC 就是半导体元件产品的统称。
包括:1.集成电路板(integrated circuit,缩写:IC); 2.二、三极管;3.特殊电子元件。
IC 的分类(一)按功能结构分类集成电路按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。
模拟集成电路用来产生、放大和处理各种模拟信号(指幅度随时间边疆变化的信号。
例如半导体收音机的音频信号、录放机的磁带信号等),而数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号(指在时间上和幅度上离散取值的信号。
例如VCD、DVD 重放的音频信号和视频信号)。
基本的模拟集成电路有运算放大器、乘法器、集成稳压器、定时器、信号发生器等。
数字集成电路品种很多,小规模集成电路有多种门电路,即与非门、非门、或门等;中规模集成电路有数据选择器、编码译码器、触发器、计数器、寄存器等。
大规模或超大规模集成电路有PLD(可编程逻辑器件)和ASIC(专用集成电路)。
从PLD 和ASIC 这个角度来讲,元件、器件、电路、系统之间的区别不再是很严格。
不仅如此,PLD 器件本身只是一个硬件载体,载入不同程序就可以实现不同电路功能。
因此,现代的器件已经不是纯硬件了,软件器件和以及相应的软件电子学在现代电子设计中得到了较多的应用,其地位也越来越重要。
电路元器件种类繁多,随着电子技术和工艺水平的不断提高,大量新的器件不断出现,同一种器件也有多种封装形式,例如:贴片元件在现代电子产品中已随处可见。
对于不同的使用环境,同一器件也有不同的工业标准,国内元器件通常有三个标准,即:民用标准、工业标准、军用标准,标准不同,价格也不同。
军用标准器件的价格可能是民用标准的十倍、甚至更多。
1.2-微电子技术简介
1.2.3. 集成电路的发展趋势
集成电路的工作速度:
主要取决于 组成逻辑门电路的晶体管的尺寸。晶体管的尺寸越小,其极限工作频 率越高,门电路的开关速度就越快。 芯片上电路元件的线条越细,相同面积的晶片可容纳的晶体管就越 多,功能就越强,速度也越快。
随着微米、亚微米量级的微细加工技术的采用和硅抛光片面积的增大,
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1.2.1 微电子技术与集成电路
微电子技术是在电子元器件小型化、微型化的过 程中发展起来的。
微电子技术是实现电子电路和电子系统的超小型
化及微型化的技术,是以集成电路为核心的电子技 术。
电子元器件 即电子电路中使用的基础元件,具有开关和放大作用 的电子元件(例如,真空电子管、二极管、三极管等 以及电阻、电容)。
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介绍集成电路制造过程的网站:
/Tutorial/sld001.htm /cn/museum/chips/index.htm /vocation/jshbl/chdgmjchdl.asp
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集成电路的分类
按它们的用途可分为:
通用集成电路 微处理器、存储器等
专用集成电路(ASIC)
按照某种应用的特定要求而专门设计、定 制的集成电路
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1.2.1 微电子技术与集成电路 集成电路的分类
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1.2.1 微电子技术与集成电路
集成电路芯片是微电子技术的结晶,是计算机的核心
1956年诺贝尔奖
布拉顿
Walter Brattain
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1.2.1 微电子技术与集成电路
电子线路使用的基础元件的演变
集成电路发展以及其对社会生活的影响
集成电路的发展以及对社会生活的影响集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。
采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电容和电感等元件以及连线互连在一起,制作在一小块或几块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳中,成为具有所需电路功能的微型结构。
集成电路具有体积小、重量轻、引出线和焊接点少、寿命长、可靠性高、性能好等优点,同时成本低,便于大规模生产。
集成电路广泛的运用于工、民用电子设备如收音机、电视机、计算机等等,同时在军事、通信、遥感等方面也有广泛的应用。
早在1830年,科学家就已经展开对半导体的研究。
不过最初的研究对象是一些加热后电阻值会增加的元素和化合物。
这些物质有个共同点,就是当他们被光照射时,会允许电流单向通过,这使科学家有了二极管单向导电的概念,这个现象也就是光电导效应。
德国的Ferdinand Braun利用半导体方铅矿,制作了世上第一台整流侦测器,后被称为猫胡子的侦测器,在无线电接收器中,负责侦测讯息的整流器。
到了1874年,电报机、电话和无线电的发明,使店里在日常生活中所扮演的角色从单单的能源一种,开始步入信息传播的领域,称为传递信息的一种媒介。
而此时电报机、电话和无线电的面世也造就了一项新兴的工业---电子工业的诞生。
但是在二十实际的前半段,电子业的发展一直受到真空管的约束,难以有更大的突破。
真空管,顾名思义就是抽走了空气的玻璃管,内有阴、阳两极,电子会由阴极流向阳极。
为了增加电流,我们将阴极加热至高温(摄氏数百度),令电子更活跃而“跳”出,再加上另一个比阴极电势略低的电极—栅极,我们通过控制栅极的电势以控制电流的目的。
真空管本身具有许多缺点:脆而易碎、体积庞大、可靠性差、功耗大、效率低和运作时释放大量热量。
与真空管相比,晶体管体积细小、可靠、耐用、耗电量少而且效率高。
晶体管的出现,令工程师能设计出更多更复杂的电路,这些电路包括了成千上万件不同的组件:晶体管、二极管、整流器和电容。
集成电路的发展 论文【范本模板】
论文题目:集成电路的发展学院: 班级:姓名:学号:集成电路的发展摘要集成电路不仅在工、民用电子设备如收录机、电视机、计算机等方面得到广泛的应用,同时在军事、通讯、遥控等方面也得到广泛的应用。
用集成电路来装配电子设备,其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍,设备的稳定工作时间也可大大提高。
在当今这信息化的社会中,集成电路已成为各行各业实现信息化、智能化的基础。
无论是在军事还是民用上,它已起着不可替代的作用。
本文试论由集成电路的发展史到未来发展趋势。
关键词:集成电路发展史未来发展趋势晶体管MOS1、集成电路概述所谓集成电路(IC),就是在一块极小的硅单晶片上,利用半导体工艺制作上许多晶体二极管、三极管及电阻、电容等元件,并连接成完成特定电子技术功能的电子电路.从外观上看,它已成为一个不可分割的完整器件,集成电路在体积、重量、耗电、寿命、可靠性及电性能方面远远优于晶体管元件组成的电路,目前为止已广泛应用于电子设备、仪器仪表及电视机、录像机等电子设备中。
2、集成电路发展史1) 发现和研究半导体效应1833-第一次记录了半导体效应1874-发现半导体点接触整流效应1901—场效应半导体器件概念申请专利1931-出版《半导体电子理论》1940-p-n结的发现1947年12月16日-“触点式”晶体管的发明1948—结型晶体管的诞生1952—贝尔实验室授权晶体管技术2)“集成电路”的发明1958—杰克·基尔比(Jack Kilby)展示了“固态电路"1959-平面工艺的发明导致了单片集成电路的发明3)金属氧化物半导体(MOS)和互补型金属氧化物半导体(CMOS)的发明1960-制成首个金属氧化半导体(MOS)绝缘栅场效应晶体管1963—发明互补型MOS电路结构4)集成电路工业进入发展期1963—开发标准逻辑集成电路系列1964—混合微型电路达产量高峰1964-第一块商用MOS集成电路诞生1964-第一个广泛应用的模拟集成电路诞生1965-适合于系统集成的封装设计1965-只读型存储是第一个专用存储IC存储1966-为高速存储开发的半导体RSMs1968-集成了数据转换功能的电流源集成电路1968—为集成电路开发的硅栅技术1969—肖特基势垒二极管让TTL存储器的速度加倍1970—MOS动态随机存取存储器(DRAM)与磁芯存储器价格相近1971—微处理器将CPU功能浓缩进单个芯片1974-数字显示式手表是第一块片上系统(SoC)集成电路1978-(可程序化行列逻辑)用户可编程逻辑器件诞生1979-单片数字信号处理器诞生3、集成电路未来发展趋势及新技术3。
TTL与CMOS数字集成电路
TTL与CMOS数字集成电路数字集成电路是将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。
就制造工艺来说,当前使用最普遍的是TTL 和CMOS数字集成电路。
一、TTL集成电路是晶体管-晶体管逻辑集成电路(Transistor-Transistor Logic)的简称,采用双极型工艺制造,双极型数字集成电路,具有高速度和品种多等特点。
主要有54/74系列标准TTL、高速型TTL(H-TTL)、低功耗型TTL(L-TTL)、肖特基型TTL(S-TTL)、低功耗肖特基型TTL(LS-TTL)五等几个系列。
从上世纪六十年代开发成功第一代产品以来,现在已经有以下几代产品:第一代TTL包括SN54/74系列,其中54系列工作温度为-55℃~+125℃,74系列工作温度为0℃~+75℃ ,低功耗系列简称LTTL,高速系列简称HTTL。
第二代TTL包括肖特基箝位系列(STTL)和低功耗肖特基系列(LSTTL)。
第三代为采用等平面工艺制造的先进的STTL(ASTTL)和先进的低功耗STTL(ALSTTL)。
由于LSTTL和ALSTTL的电路延时功耗积较小,STTL和ASTTL速度很快,因此获得了广泛的应用。
TTL电路使用TTL管,也就是PN结。
功耗较大,驱动能力强,一般工作电压+5V。
TTL逻辑电平信号规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”(采用二进制来表示数据时)。
数字电路中,由TTL电子元器件组成电路分析时使用电平这一概念。
电平是个电压范围,规定输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。
在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。
最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。
实际情况下电平对应电压:1.标准TTL输入高电平问最小2V,输出高电平最小2.4V,典型值3.4V,输入低电平最大答0.8V,输出低电平最大0.4V,典型值0.2V。
集成电路中文名称大全
集成电路中文名称大全型号规格性能说明型号规格性能说明SN74LSOO 四2输入与非门SN74LSO1 四2输入与非门SN74LSO2 四2输入与非门SN74LS03 四2输入与非门SN74LS04 六反相器SN74LS05 六反相器SN74LS06 六反相缓冲器/驱动器SN74LS07 六缓冲器/驱动器SN74LS08 四2输入与非门SN74LS09 四2输入与非门SN74LS10 三3输入与非门SN74LS11 三3输入与非门SN74LS12 三3输入与非门SN74LS13 三3输入与非门SN74LS14 六反相器.斯密特触发SN74LS15 三3输入与非门SN74LS16 六反相缓冲器/驱动器SN74LS17 六反相缓冲器/驱动器SN74LS20 双4输入与门SN74LS21 双4输入与门SN74LS22 双4输入与门SN74LS25 双4输入与门SN74LS26 四2输入与非门SN74LS27 三3输入与非门SN74LS28 四输入端或非缓冲器SN74LS30 八输入端与非门SN74LS32 四2输入或门SN74LS33 四2输入或门SN74LS37 四输入端与非缓冲器SN74LS38 双2输入与非缓冲器SN74LS40 四输入端与非缓冲器SN74LS42 BCD-十进制译码器SN74LS47 BCD-七段译码驱动器SN74LS48 BCD-七段译码驱动器SN74LS49 BCD-七段译码驱动器SN74LS51 三3输入双与或非门SN74LS54 四输入与或非门SN74LS55 四4输入与或非门SN74LS63 六电流读出接口门SN74LS73 双J-K触发器SN74LS74 双D触发器SN74LS75 4位双稳锁存器SN74LS76 双J-K触发器SN74LS78 双J-K触发器SN74LS83 双J-K触发器SN74LS85 4位幅度比较器SN74LS86 四2输入异或门SN74LS88 4位全加器SN74LS90 4位十进制波动计数器SN74LS91 8位移位寄存器SN74LS92 12分频计数器SN74LS93 二进制计数器SN74LS96 5位移位寄存器SN74LS95 4位并入并出寄存器SN74LS109 正沿触发双J-K触发器SN74LS107 双J-K触发器SN74LS113 双J-K负沿触发器SN74LS112 双J-K负沿触发器SN74LS121 单稳态多谐振荡器SN74LS114 双J-K负沿触发器SN74LS123 双稳态多谐振荡器SN74LS122 单稳态多谐振荡器SN74LS125 三态缓冲器SN74LS124 双压控振荡器SN74LS131 3-8线译码器SN74LS126 四3态总线缓冲器SN74LS133 13输入与非门SN74LS132 二输入与非触发器SN74LS137 地址锁存3-8线译码器SN74LS136 四异或门SN74LS139 双2-4线译码-转换器SN74LS138 3-8线译码/转换器SN74LS147 10-4线优先编码器SN74LS145 BCD十进制译码/驱动器SN74LS153 双4选1数据选择器SN74LS148 8-3线优先编码器SN74LS155 双2-4线多路分配器SN74LS151 8选1数据选择器SN74LS157 四2选1数据选择器SN74LS154 4-16线多路分配器SN74LS160 同步BDC十进制计数器SN74LS156 双2-4线多路分配器SN74LS162 同步BDC十进制计数器SN74LS158 四2选1数据选择器SN74LS164 8位串入并出移位寄存SN74LS161 4位二进制计数器SN74LS166 8位移位寄存器SN74LS163 4位二进制计数器SN74LS169 4位可逆同步计数器SN74LS165 8位移位寄存器SN74LS172 16位多通道寄存器堆SN74LS168 4位可逆同步计数器SN74LS174 6D型触发器SN74LS170 4x4位寄存器堆SN74LS176 可预置十进制计数器SN74LS173 4D型寄存器SN74LS182 超前进位发生器SN74LS175 4D烯触发器SN74LS189 64位随机存储器SN74LS181 运算器/函数发生器SN74LS191 二进制同步可逆计数器SN74LS183 双进位保存全价器SN74LS193 二进制可逆计数器SN74LS190 同步BCD十进制计数器SN74LS195 并行存取移位寄存器SN74LS192 BCD-同步可逆计数器SN74LS197 可预置二进制计数器SN74LS194 双向通用移位寄存器SN74LS238 3-8线译码/多路转换器SN74LS196 可预置十进制计数器SN74LS241 八缓冲/驱动/接收器SN74LS221 双单稳态多谐振荡器SN74LS243 四总线收发器SN74LS240 八缓冲/驱动/接收器SN74LS245 八总线收发器SN74LS242 四总线收发器SN74LS248 BCD-七段译码驱动器SN74LS244 八缓冲/驱动/接收器SN74LS251 三态8-1数据选择器SN74LS247 BCD-七段译码驱动器SN74LS256 双四位选址锁存器SN74LS249 BCD-七段译码驱动SN74LS258 四2选1数据选择器SN74LS253 双三态4-1数据选择器SN74LS260 双5输入或非门SN74LS257 四3态2-1数据选择器SN74LS266 四2输入异或非门SN74LS259 8位可寻址锁存器SN74LS275 七位树型乘法器SN74LS261 2x4位二进制乘发器SN74LS279 四R-S触发器SN74LS273 八进制D型触发器SN74LS283 4位二进制全加器SN74LS276 四J-K触发器SN74LS293 4位二进制计数器SN74LS280 9位奇偶数发生校检器SN74LS365 六缓冲器带公用启动器SN74LS290 十进制计数器SN74LS367 六总线三态输出缓冲器SN74LS295 4位双向通用移位寄存器SN74LS373 8D锁存器SN74LS366 六缓冲器带公用启动器SN74LS375 4位双稳锁存器SN74LS368 六总线三态输出反相器SN74LS386 四2输入异或门SN74LS374 8D触发器SN74LS393 双4位二进制计数器SN74LS377 8位单输出D型触发器SN74LS574 8位D型触发器SN74LS390 双十进制计数器SN74LS684 8位数字比较器SN74LS573 8位三态输出D型锁存器SN74HC11 三3输入与门SN74LS670 8位数字比较器SN7404 六反相器SN74HC00 四2输入与非门SN7406 六反相缓冲器/驱动器SN74HC02 四2输入或非门SN7407 六缓冲器/驱动器SN74HC03 四2输入或非门SN7414 六缓冲器/驱动器SN74HC04 六反相器SN7416 六反相缓冲器/驱动器SN74HC05 六反相器SN7440 六反相缓冲器/驱动器SN74HC08 四2输入与门SN7497 六反相缓冲器/驱动器SN74HC10 三3输入与非门74F00 高速四2输入与非门SN74HC14 六反相器/斯密特触发74F02 高速四2输入或非门SN74HC20 双四输入与门74F04 高速六反相器SN74HC21 双四输入与非门74F08 高速四2输入与门SN74HC27 三3输入与非门74F10 高速三3输入与门SN74HC30 八输入端与非门74F14 高速六反相斯密特触发SN74HC32 四2输入或门74F32 高速四2输入或门SN74HC42 BCD十进制译码器74F38 高速四2输入或门SN74HC73 双J-K触的器74F74 高速双D型触发器SN74HC74 双D型触发器74F86 高速四2输入异或门SN74HC76 双J-K触的器74F139 高速双2-4线译码/驱动器SN74HC86 四2输入异或门74F151 高速双2-4线译码/驱动器SN74HC107 双J-K触发器74F153 高速双4选1数据选择器SN74HC113 双J-K负沿触发器74F157 高速双4选1数据选择器SN74HC123 双稳态多谐振荡器74F161 高速6D型触发器SN74HC125 三态缓冲器74F174 高速6D型触发器SN74HC126 四三态总线缓冲器74F175 高速4D型触发器SN74HC132 二输入与非缓冲器74F244 高速八总线3态缓冲器SN74HC137 二输入与非缓冲器74F245 高速八总线收发器SN74HC138 3-8线译码/解调器74F373 高速8D锁存器SN74HC139 双2-4线译码/解调器SN74HCT04 六反相器SN74HC148 8选1数据选择器CD4001 4二输入或非门SN74HC151 双4选1数据选择器CD4002 双4输入或非门SN74HC154 4-16线多路分配器CD4006 18位静态移位寄存器SN74HC157 四2选1数据选择器CD4007 双互补对加反相器SN74HC161 4位二进制计数器CD4009 六缓冲器/转换-倒相SN74HC163 4位二进制计数器CD4010 六缓冲器/转换-正相SN74HC164 8位串入并出移位寄存器CD4011 四2输入与非门SN74HC165 8位移位寄存器CD4012 双4输入与非门SN74HC173 4D型触发器CD4013 置/复位双D型触发器SN74HC174 6D触发器CD4014 8位静态同步移位寄存SN74HC175 4D型触发器CD4015 双4位静态移位寄存器SN74HC191 二进制同步可逆计数器CD4016 四双向模拟数字开关SN74HC221 双单稳态多谐振荡器CD4017 10译码输出十进制计数器SN74HC238 3-8线译码器CD4018 可预置1/N计数器SN74HC240 八缓冲器CD4019 四与或选择门SN74HC244 八总线3态输出缓冲器CD4020 14位二进制计数器SN74HC245 八总线收发器CD4021 8位静态移位寄存器SN74HC251 三态8-1数据选择器CD4022 8译码输出8进制计数器SN74HC259 8位可寻址锁存器CD4023 三3输入与非门SN74HC266 四2输入异或非门CD4024 7位二进制脉冲计数器SN74HC273 8D型触发器CD4025 三3输入与非门SN74HC367 六缓冲器/总线驱动器CD4026 十进制/7段译码/驱动SN74HC368 六缓冲器/总线驱动器CD4027 置位/复位主从触发器SN74HC373 8D锁存器CD4028 BCD十进制译码器SN74HC374 8D触发器CD4029 4位可预置可逆计数器SN74HC393 双4位二进制计数器CD4030 四异或门SN74HC541 8位三态输出缓冲器CD4031 64位静态移位寄存器SN74HC573 8位三态输出D型锁存器CD4032 三串行加法器SN74HC574 8D型触发器CD4033 十进制计数器/7段显示SN74HC595 8位移位寄存器/锁存器CD4034 8位静态移位寄存器SN74HC4028 7级二进制串行加数器CD4035 4位并入/并出移位寄存器SN74HC4046 锁相环CD4038 3位串行加法器SN74HC4050 六同相缓冲器CD4040 12位二进制计数器SN74HC4051 8选1模拟开关CD4041 四原码/补码缓冲器SN74HC4053 三2选1模拟开关CD4042 四时钟D型锁存器SN74HC4060 14位计数/分频/振荡器CD4043 四或非R/S锁存器SN74HC4066 四双相模拟开关CD4044 四与非R/S锁存器SN74HC4078 3输入端三或门CD4046 锁相环SN74HC4511 7段锁存/译码驱动器CD4047 单非稳态多谐振荡器SN74HC4520 双二进制加法计数器CD4048 可扩充八输入门CD4502 可选通六反相缓冲器CD4049 六反相缓冲/转换器CD4503 六同相缓冲器CD4050 六正相缓冲/转换器CD4504 六电平转换器CD4051 单8通道多路转换/分配CD4508 双4位锁存器CD4052 双4通道多路转换/分配CD4510 BCD可预置可逆计数器CD4053 三2通道多路转换/分配CD4511 BCD7段锁存/译码/驱动CD4056 7段液晶显示译码/驱动CD4512 8通道数据选择器CD4060 二进制计数/分频/振荡CD4513 BCD7段锁存/译码/驱动CD4063 四位数值比较器CD4514 4-16线译码器CD4066 四双相模拟开管CD4515 4-16线译码器CD4067 16选1模拟开关CD4518 双BCD加法计数器CD4068 8输入端与非/与门CD4520 双二进制加法计数器CD4069 六反相器CD4521 24位分频器CD4070 四异或门CD4522 可预置BCD1/N计数CD4071 四2输入或门CD4526 可预置二进制1/N计数CD4072 双四输入或门CD4527 BCD系数乘发器CD4073 三3输入与门CD4528 双单稳态触发器CD4075 三3输入与门CD4531 12位奇偶校验电路CD4076 4位D型寄存器CD4532 8位优先编码器CD4077 四异或非门CD4538 双精密单稳态触发器CD4078 八输入或/或非门CD4539 双四路输据选择器CD4081 四输入与门CD4541 可编程振荡/计时器CD4082 双4输入与门CD4543 7段锁存/译码/驱动CD4085 双2组2输入与或非门CD4553 3位BCD计数器CD4086 可扩展2输入与或非门CD4555 双4选1译码器CD4093 四与非斯密特触发器CD4556 双4选1译码器CD4094 8位移位/贮存总线寄存CD4557 1-64位可变长度寄存器CD4096 3输入J-K触发器CD4558 BCD-7段译码器CD4098 双单稳态触发器CD4560 BCD码加法器CD4099 8位可寻址锁存器CD4561 BCD转换成9的补码输出CD40103 同步可预置减法器CD4566 工业定时基准发生器CD40106 六斯密特触发器CD4569 双4位可编程1/NBCDCD40107 双2输入与非缓冲/驱动CD4583 双斯密特触发器CD40110 计数/译码/锁存/驱动CD4584 4斯密特触发器CD40174 6D触发器CD4585 4位数值比较器CD40175 4D触发器CD4599 8位总线相容寻址锁存器CD40192 BCD可预置可逆计数器MC145106 频率合成器CD40193 二进制可预置可逆计数器MC145026 遥控编码器CD40194 4位双相移位寄存器MC145027 译码器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/100mA4N35 达林顿输出LM317T 可调三端稳压器/1.5A4N36 晶体管输出LM317K 可调三端稳压器/3A4N37 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1A6N138 达林顿输出LM338K 可调三端稳压器5A6N139 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TLP621 四光耦OP07 低噪声运放TIL113 达林顿输出OP27 超低噪声精密运放TIL117 TLL逻辑输出OP37 超低噪声精密运放PC814 单光耦TL062 低功耗JEFT输入双运放PC817 单光耦TL072 低噪声JEFTH11A2 晶体管输出ULN2003 周边七段驱动陈列H11D1 高压晶体管输出ULN2004 周边七段驱动陈列H11G2 电阻达林顿输出ULN2803 周边八段驱动陈列LF347N 宽带JFET输入四运放ULN2804 周边八段驱动陈列LF351N 宽带JFET输入运放ICL7106 3位ADC/驱动LCDLF353N JFET输入宽带运放ICL7107 3位半ADC/驱动LEDLF355N JFET输入运放ICL7109 4位半ADC/驱动LEDLF357N JFET宽带非全裣运放ICL7129 4位半ADC/LCD驱动LF398N 采样/保持电路ICL7135 ADC/LCD驱动BCD输出LF412N 低偏差飘移输入运放ICL7136 3位半CMOSADC/LCD驱动MC1377 彩色电视编码器ICL7218 CMOS低功耗运算放大器MC1403 精密电压基准源(2.5) ICL7650 整零运放斩波MC1413 周边七段驱动阵列ICL7652 整零运放斩波MC1416 周边七段驱动陈列ICL7660 CMOS直流-直流转换器MC14409 二进制脉冲拨号器ICL8038 函数信号发生器MC14433 3位半A/D转换器ICL8049 反对数放大器MC14489 多字符LED显示驱动器CA3140 单BIMOS运行MC145026 编码器CA3240 单BIMOS运行VD5026 编码器UC3842 WM电流型控制器MC145027 译码器UC3845 PWM电流型控制器VD5027 译码器DS12887 非易失实时时钟芯片MC145028 译码器L3845 中继接口电路MC145030 编码译码器SG3524 PWM解调调制器MC145106 频率合成器SG3525 PWM解调调制器MC145146 4位数据总线20106 前置放大器NE521 高速双差分比较器TCM5087 双音调发生器NE5532 双运放MM5832 实时钟电路NE5534 双运放TC14433 3位半A/D转换器NE555N 单运放TC232 并行/串行接口电路NE555J 时基电路军品极TC7106 3位半ADC/LCD驱动NE556 双级型双时基电路TC7107 3位半ADC/LED驱动NE564 锁相环TC7116 3位半ADC/LCD驱动带保NE565 锁相环TC7129 4位半ADC/LCDNE567 音调译码器TC7135 4位半ADC/LCD,BCD输出NE592 视频放大器TC7650 整零运放斩波MT8814 8x12模拟交换矩阵75107 四差分线驱动器MT8816 8x模拟交换矩阵75174 四差分线驱动器MT8870 综合DTMF接收器75175 三态四差分接收器MT8870 综合DTMF接收器75176 差分总线接收器MT8880 综合DTMF发生接收器75188 四线驱动器24LC01 128x8串行EEPROM 75189 四线驱动器24LC02 256x8串行EEPROM 75451 双外围驱动器24LC04 512x8串行EEPROM 75452 双外围驱动器93LC46 64x16串行EEPROM PAL16L8 FLASH200门93LC56 256x16串行EEPROM PALCE16V8-25 FLASH200门93LC66 512x8 256x16 EEPROM PALCE16V8-25JC FLASH200门(贴片)PIC16C52 384x12 单片机ATF16V8-25PC FLASH200门PIC16C54 512x12 单片机GAL16V8-25LP FLASH200门PCI16C56 512x12 单片机GAL16V8-25LPI 工业级FLASH200门PIC16C57 2048x12 单片机GALV8-20LD 军品级FLASH200门AT24C01 128x8串行EEPROM GAL16V8-15LP 军品级FLASH200门AT24C02 256x8串行EEPROM GAL16V8-15LPI 工业级FLASH200门AT24C04 512x8串行EEPROM PALCF20V8-25PC FLASH300门AT24C16 2Kx8串行EEPROM A TF20V8-25PC FLASH300门AT93C46 64x16串行EEPROM GAL20V8-25LP FLASH300门AT93C56 256x16串行EEPROM GAL20V8-25LPI 工业级FLASH门ATF16V8 FLASH200门GAL20V8-20LD 军品级门ATF20V8 FLASH300门高速GAL20V8-15LP 军品级门ATF22V10 FLASH500门高速低电流GAL20V8-15LPI 工业级FLASH门AT28C16 2Kx8CMOS并行EEPROM ATF22C10-25PC FLASH500门高速低电流AT28C17 2Kx8CMOS并行EEPROM ATF22C10-25PC FLASH500门高速低电流AT28C64 8Kx8并行EEPROM GAI22V10-25LP FLASH500门高速低电流AT28C256 32Kx8并行EEPROM PALCE22V10-15JC FLASH500门高速低电流AT28F010 128Kx8并行EEPROM 2716 8Kx8 NMOS EPROMA29C040 512Kx8 FLASH EEPROM 27C16 2Kx8 NMOS EPROMHM6116 2Kx8 CMOS 静态PAM 2732 4Kx8 NMOS EPROMHY6264 8Kx8 CMOS 静态RAM 27C32 4Kx8 NMOS EPROMHM6264 8Kx8 CMOS 静态RAM 2764F 8Kx8 NMOS EPROMIS62C64 8Kx8 高速CMOS 静态RAM 27C64F 8Kx8 NMOS EPROMHY62256 32Kx8 CMOS 静态RAM 2764ST 8Kx8 NMOS EPROMHM62256 32Kx8 CMOS 静态RAM 27C64ST 8Kx8 NMOS EPROMHM628128 128Kx8 CMOS 静态RAM 27C64NS 8Kx8 NMOS EPROMHM628256 256Kx8 CMOS 静态RAM 27128 16Kx8 NMOS EPROMHM628512 512Kx8 CMOS 静态RAM 27C128 16Kx8 NMOS EPROMHM628512 512Kx8 CMOS 静态RAM 27256 32Kx8 NMOS EPROMZ80 CP CTC PIO S10 27C256 32Kx8 NMOS EPROMLD8031AH 8位微处理器工业级MD27C256 16Kx8 CMOS EPROM8031 8位微处理器27HC256-45 16Kx8 高速CMOS EPROM80C31 8位CMOST微处理器27512 64Kx8 NMOS EPROM80C31NT 8位CMOST微处理器27C512 64Kx8 NMOS EPROMN80C31BH 8位CMOST微处理器贴片MD27C512 64Kx8 NMOS EPROMLD80C31BH 8位CMOST微处理器27HC512-45 64Kx 高速CMOS EPROM MD80C31BH 8位CMOST微处理器27C010 128Kx8 CMOS EPROM8032 8位微处理器27HC010-30 128Kx8 CMOS EPROMLD8032AH 8位CMOST微处理器27C020 256Kx8 CMOS EPROM80C32 8位CMOS微控制器27C040 512Kx8 CMOS EPROM8039 8位微控制器27HC040-30 512Kx8 CMOS EPROM80C39 8位微控制器27C080 1024Kx8 CMOS EPROM8051 8位微控制器2816 2Kx8 并行EEPROM80C51 8位CMOS微控制器28C16 2Kx8 CMOS 并行EEPROM80C552 8位微控制器2817 2Kx8 并行EEPROM80C552新8位微控制器28C17 2Kx8 CMOS 并行EEPROM8080 8位微处理器2864 8Kx8 并行EEPROM8085 8位NMOS微处理器28C64 8Kx8 CMOS 并行EEPROM80C85 8位NMOS微处理器28C64B15JC 8Kx8 CMOS 并行EEPROM 8086 16位NMOS微处理器28C256 32Kx8 CMOS 并行EEPROM80C86 CMOS 16位微处理器28F010 128Kx 高速并行EEPROM8087 数值协处理器2810 128Kx 高速并行EEPROM8088 8位HMOS微处理器28F020 256Kx 高速并行EEPROM80C88 CMOS 8位HMOS微处理器28F020-150 256Kx 高速并行EEPROM 8097 16位单片机28F256 32Kx 高速并行EEPROM8098 准16位微控制器28F256 32Kx 高速并行EEPROM8155 通用接口电路29C010 128Kx8 FLASH EEPROM81C55 CMOS通用接口电路29C040 512Kx8 FLASH EEPROM8212 时钟发生器和驱动器29F040-90 512Kx8 FLASH EEPROM8228 系统控制和总线驱动器AD1674KN 12位2KHZ带采保ADC8237 DMA控制器AD202JY 小型2KHZ隔离放大器82C37 CMOS DMA 控制器AD232JN 线路驱动接收器8243 扩展器AD521JD 电阻设置精密仪放器82C43 CMOS I/O扩展器AD574AJD 12位数模转换器8250 异步通信接口电路AD590JH 宽温度范围传感器82C50 CMOS 异步通信接口电路AD624AD 精密仪表放大器8251 串行通信接口电路AD650JN 低线性误差压频转换器MD8251A 异步通信接口电路ADC0804 8位A/D转换器82C51 CMOS 异步通信接口电路ADC0808 8位A/D转换器8253 可编程区间计数器ADC0809 8位A/D转换器82C53 CMOS 可编程区间计数器ADC0820 8位A/D转换器8254 可编程间隔定时器DAC0808 8位A/D转换器83C54 CMOS 可编程间隔定时器DAC0832 8位A/D转换器LP82C54 CMOS 可编程间隔定时器DAC1210 12位A/D转换器8255 可编程外围并行接口电路MAX1487CPA ESD保护RS-485MD8255A 可编程外围并行接口电路MAX1202CPE RS-232接口电路82C55 CMOS 可编程外围并行接口MAX232CPA RS-232接口电路8257 可编程DMA控制器MAX485CPA RS-485接口电路8259 可编程中段控制器MAX488CPA RS-485接口电路82C59 CMOS 可编程中段控制器MAX706CPA UP监控电路8279 可编程键盘显示器接口电路MAX7219CNA 8位显示驱动器82C79 CMOS 8279 MAX756CPA UP监控电路8282 8位锁存器MAX483 UP监控电路8283 8位锁存器TDA1521 低电平检测宽带放大器8284 时钟发生器和驱动器TDA2003A 单功率放大器5-10W 8286 8位总线收发器TDA2030A 单功率放大器>10W8287 8位总线收发器TDA2822 桑苗双功率放大器8288 总线控制器87C552 8位微控制器82C88 CMOS 总线控制器89C1051PC 1K8位FLASH单片机8748 8位微控制器89C2051PC 2K8位FLASH单片机8749 8位微控制器89C2051PI 2K8位FLASH单片机8751 8位微控制器89C51PC 4K8位FLASH单片机87C51 CMOS 8位控制器89C51PI 4K8位FLASH单片机87C51FA CMOS 8位微控制器89C52PC 2K8位FLASH单片机87C52 87C51加强型89C52PI 2K8位FLASH单片机89C55PC 20Kx8位89C52JC 2K8位FLASH单片机。
电路基础与集成电子技术 可编程逻辑器件简介(共10张PPT)
杂可编程逻辑器件)。
通用阵列逻辑GAL(Generic Array Logic)器件。具有电擦写、 同时,由于加大了可编程I/O端数目,一般都会达到几十个,使得各引脚信号的安排更加方便和合理。
8所示,它由可编程逻辑单元块CLB(Configurable Logic Block)、可编程I/O单元、嵌入式RAM、可编程布线资源IR(Interconnect Resouce)、 底层嵌入功能单元和内嵌专用硬核构成,下面就主要部分加以说明。 装载的过程是在FPGA内部的一个时序电路的控制下自动进行的。 FPGA的出现极大地方便了设计人员,从而促使FPGA更快速地发着,目前Altera、Xilinx等公司都能提供品质优良的各种FPGA产品。
可编程逻辑器件大致的演变过程如下:
集成电路的发展,一是集成度的提高,从小规模集成电路到超大规模集成电路;
1.70年代,熔丝编程的只读存储器PROM和可编程逻辑阵列PLA 片上可编程系统SOPC(System on a Programmable Chip)在上世纪末出现,它将EDA技术、计算机系统、嵌入式系统、自动化控制系统、DSP以及
通讯系统等有机的融合在一起。
(Programmable Logic Array)器件是最早的可编程逻辑器件。 而由于每个信号的传输途径各异,所以传输延迟时间也就不可能相等。
2.80年代初,Lattice公司发明可电擦写的,比PAL使用更灵活的通用阵列逻辑GAL(Generic Array Logic)器件。
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集成电路的种类与用途(doc 10页)集成电路的种类与用途作者:陈建新在电子行业,集成电路的应用非常广泛,每年都有许许多多通用或专用的集成电路被研发与生产出来,本文将对集成电路的知识作一全面的阐述。
一、集成电路的种类集成电路的种类很多,按其功能不同可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。
前者用来产生、放大和处理各种模拟电信号;后者则用来产生、放大和处理各种数字电信号。
所谓模拟信号,是指幅度随时间连续变化的信号。
例如,人对着话筒讲话,话筒输出的音频电信号就是模拟信号,收音机、收录机、音响设备及电视机中接收、放大的音频信号、电视信号,也是模拟信号。
所谓数字信号,是指在时间上和幅度上离散取值的信号,例如,电报电码信号,按一下电键,产生一个电信号,而产生的电信号是不连续的。
这种不连续的电信号,一般叫做电脉冲或脉冲信号,计算机中运行的信号是脉冲信号,但这些脉冲信号均代表着确切的数字,因而又叫做数字信号。
在电子技术中,通常又把模拟信号以外的非连续变化的信号,统称为数字信号。
目前,在家电维修中或一般性电子制作中,所遇到的主要是模拟信号;那么,接触最多的将是模拟集成电路。
集成电路按其制作工艺不同,可分为半导体集成电路、膜集成电路和混合集成电路三类。
半导体集成电路是采用半导体工艺技术,在硅基片上制作包括电阻、电容、三极管、二极管等元器件并具有某种电路功能的集成电路;膜集成电路是在玻璃或陶瓷片等绝缘物体上,以“膜”的形式制作电阻、电容等无源器件。
无源元件的数值范围可以作得很宽,精度可以作得很高。
但目前的技术水平尚无法用“膜”的形式制作晶体二极管、三极管等有源器件,因而使膜集成电路的应用范围受到很大的限制。
在实际应用中,多半是在无源膜电路上外加半导体集成电路或分立元件的二极管、三极管等有源器件,使之构成一个整体,这便是混合集成电路。
根据膜的厚薄不同,膜集成电路又百个晶体管、电阻、电容,但体积只有一个小功率晶体管那么大,功耗也仅有几毫瓦至几百毫瓦,但功能很多。
它通常由输人级、中间放大级和输出级三个基本部分构成。
运算放大器除具有十、一输人端和输出端外,还有十、一电源供电端、外接补偿电路端、调零端、相位补偿端、公共接地端及其他附加端等。
它的放大倍数取决于外接反馈电阻,这给使用带来很大方便。
其种类有通用型运算放大器,比如uA709、5G922、FC1、FC31、F005、4E320、8FC2、SG006、BG305等;通用Ⅲ型有F748、F108、XFC81、F008、4E322等;低功耗放大器(UPC253、7XC4、5G26、F3078等);低噪声运算放大器(如F5037、XFC88);高速运算放大器(如国产型号有F715、F722、4E321、F318,国外的有uA702);高压运算放大器(国产的有F1536、BG315、F143);还有电流型、单电源、跨导型、静电型、程控型运算放大器等。
2.稳压集成电路稳压集成电路又称集成稳压电源,其电路形式大多采用串联稳压方式。
集成稳压器与分立元件稳压器相比,体积小,性能高、使用简便可靠。
集成稳压器的种类有,多端可调式、三端可调式、三端固定式及单片开关式集成稳压器。
多端可调集成稳压器精度高、价格低,但输出功率小,引出端多,给使用带来不方便。
多端可调式集成稳压器可根据需要加上相应的外接元件,组成限流和功率保护。
国内外同类产品基本电路形式有区别,基本原理相似。
国产的有W2系列、WB7系列、WA7系列、BG11等。
三端可调式输出集成稳压器精度高,输出电压纹波小,一般输出电压为1.25V~35V或l.25V~35V连续可调。
其型号有W117、W138、LM317、LM138、LMl96等型号。
三端固定输出集成稳压器是一种串联调整式稳压器,其电路只有输人、输出和公共3个引出端,使用方便。
其型号有W78正电压系列、W79负电压系列。
开关式集成稳压器是新的一种稳压电源,其工作原理不同上述三种类型,它是由直流变交流再变直流的变换器,输出电压可调,效率很高。
其型号有AN5900、HA17524等型号,广泛用于电视机、电子仪器等设备中。
3、音响集成电路单响集成电路随着收音机、收录机、组合音响设备的发展而不断开发。
对音响电路要求多功能、大功率和高保真度。
比如一块单片收音机、录音机电路,就必须具有变频、检波。
中放、低放、AGC、功放和稳压等电路。
音响集成电路工艺技术不断发展,采用数字传输和处理,使音响系统的各项电声指标不断提高。
比如,脉冲码调制录音机、CD唱机,能使信噪比和立体声分离度切变好,失真度减到最小。
音响集成电路按本身的电路功能分有,高、中频放大集成电路、功放集成电路、低噪前置放大集成电路、立体声解码集成电路、单片收音机、收录机集成电路。
驱动集成电路及特殊功能集成电路。
高、中频放大器集成电路体积小而紧凑,自动增益高、控制特性好、失真小,在收音机、收录机中得到广泛应用。
其中调幅集成电路的型号有FD304、SL1018、SL1018AM、TB1018等型号。
调频集成电路有TA7303、TDA1576、LA1165、LA1210、TDA1062等型号。
调幅、调频共用集成电路内设AM变频功能、AM检波功能、FM鉴频限幅功能。
调频立体声接收机的专门用的立体声解码电路。
后期(70年代以后)产品有LA3350、LA3361、HA11227、AN7140、BA1350、TA7343P等型号。
单片集成电路已成为世界流行的一种单片音响集成电路。
用单片收音机集成电路装配收音机其成本低,调试方便。
其中ULN2204型AM收音机集成电路,功能齐全,能在3V~12V电压范围内工作。
类似型号有HA12402、TA7613、ULN2204A型等。
特殊功能集成电路有显示驱动电路、电动机稳速电路、自动选曲电路及降噪电路等。
其中双列5点LED电平显示驱动集成电路可同时驱动10只发光二极管,它是高中档收录机、收音机、CD唱机等音响设备中,用来作音量指示、交直流电平指示、交直流电源电压指示的常用集成电路。
比如,我国生产的SL322、SL325等型号,国外的LB1405、TA7666P 型等。
6、7、9点LED电平显示驱动集成电路的型号有SL326、SL327、LB1407、LB1409型等。
特殊功能的集成电路除上述外,还有自动选曲集成电路、降噪集成电路等。
比如,有NE464、LM1101、LA2730、uPC1180、HA12045、HA12028等型号,有的电路型号具有一定的兼容性。
4.电视集成电路电视机采用的集成电路种类繁多,型号也不统一,但有趋向单片机和两片机的高集成化发展。
用于电视机的集成电路列举如下:(1)伴音系统集成电路电视伴音系统目前新动向,就是采用电视多重伴音系统,使用各种单片式或多块式电视双伴音信号处理集成电路。
比如,用于彩色电视机伴音电路的BL5250型、BJ5250、DG5250型伴音中放、音频功放集成电路。
该电路采用16引脚双列直插式,并附有散热片。
D7176P、uPC1353C型伴音中放、限幅放大集成电路,具有高增益、直流工作点稳定、检波失真小、频响性能好、输出功率大等特点。
uPC1353C型与AN1353型功能完全相同。
其直流音量控制范围达80dB,输出级电压范围为9V~18V,失真小于0.6%,最大音频输出功率为1.2W~2.4W。
用于伴音中放、功放的集成电路还有:D7176、TA7678AD、IX0052CE、IX0065CE、AN241P、CA3065、KA2101、LA1365、TA7176、KC583型等。
(2)行场扫描集成电路行场扫描集成电路性能优于分立元件电路,并且有的集成扫描电路系统采用了数字自动同步电路,可得到稳定的场频信号,保证了隔行扫描的稳定性,可省掉“场同步”电位器调整,提高了自动化程度。
比如,D7609P、LA1460、TA7609P、TB7609等型号,电路功能有:同步分离、场输出、场振荡、AFT、行振荡保护等。
D002(国产)、HA11669(国外)型电路,电路功能有行振荡、行激励;D004(国产)、KC581C(国外)型电路,主要功能是场振荡、场输出;D7242、TA7242P、KA2131、uPC1031Hz、LA1358、uPC1378h等型号,主要功能是场振荡、场输出,场激励;D103lHz、BG103lHz、LD1031Hz、uPC1031Hz型电路主要功能有:场振荡、场输出。
(3)图像中放、视放集成电路早期的中频通道集成电路,是用三块集成电路分别完成中放、视频检波及AFT等功能。
目前已出现把图像中放、视频,伴音中放,行场扫描三大系统压缩在一块芯片中的集成电路,使电路简化,给使用、调试带来更大方便。
该类集成电路有:D1366C、SF1366、uPC1366、CD003、HA1167、D7607AP、TA7607、AN5132、CD7680CD、HA1126D、HA11215A、TB7607、TA7611AP、LA1357N、AN5150。
M51353 P等。
(4)彩色解码集成电路彩色解码电路的功能是恢复彩色信号,使图像的颜色正常。
早期的彩色解码集成电路是由几块电路完成,如国产的5G3108、5G314、7CD1、7CD2、7CD3等;后来采用单片式PAL制彩色解码集成电路,如TA7193AP/P、TA7644AP/P、IX02lCE、uPC1400c、M51338SP、M51393AP、IX0719CE、AN5625型等。
其中的AN5625、uPC1400C 等集成电路应用了数字滤波延时网络,有的把全部小信号处理集成到一块电路中,使电路体积减小,功能更全。
(5)电源集成电路目前多数电视机的电源控制采用了集成电路,电路类型有开关型和串联型。
开关稳压电源控制的集成电路有:W2019、IR9494、NJM2048、AN5900型等;属于串联型直流稳压集成电路有:STR455、STR451、LA5110、LA5112、STR5404等型号。
(6)遥控集成电路遥控集成电路分为遥控发射集成电路和遥控接收集成电路。
比如,用于日立CEP-323D型彩电、福日HFC-323型彩电的集成电路为uPD1943G和LA7234型遥控集成电路。
uPD1934G为遥控发射电路,发射红外光信号;LA7224为遥控接收集成电路。
uPD1943G为20引脚双引直插封装(也有22列扁平封装),其主要参数与特点如下:①为CMOS电路,特点与M50119相似;②电源电压为3V,电源电流为0.lmA~1mA;③输出电流为13mA,功耗为0.25W;④可配接4×8键,共32个控制功能。
M50142P和uPC1373H为一对遥控集成电路。
uPC1373H的主要参数与特点:①电源电压为6V~14.4V。