如何在PCB电路中代换IC
IC替换 集成电路代换技巧

集成电路代换技巧一、直接代换直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。
其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。
其中IC的功能相同不仅指功能相同;还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。
例如:图像中放IC,TA7607与TA7611,前者为反向高放AGC,后者为正向高放AGC,故不能直接代换。
除此之外还有输出不同极性AFT电压,输出不同极性的同步脉冲等IC都不能直接代换,即使是同一公司或厂家的产品,都应注意区分。
性能指标是指IC的主要电参数(或主要特性曲线)、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原IC相近。
功率小的代用件要加大散热片。
其中1.同一型号IC的代换同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成电路很可能被烧毁。
有的单列直插式功放IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。
例如,双声道功放IC LA4507,其引脚有“正”、“反”之分,其起始脚标注(色点或凹坑)方向不同;没有后缀与后缀为"R"的IC等,例如 M5115P与M5115RP.2.不同型号IC的代换⑴型号前缀字母相同、数字不同IC的代换。
这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其内部电路和电参数稍有差异,也可相互直接代换。
如:伴音中放IC LA1363和LA1365,后者比前者在IC第⑤脚内部增加了一个稳压二极管,其它完全一样。
⑵型号前缀字母不同、数字相同IC的代换。
一般情况下,前缀字母是表示生产厂家及电路的类别,前缀字母后面的数字相同,大多数可以直接代换。
但也有少数,虽数字相同,但功能却完全不同。
例如,HA1364是伴音IC,而uPC1364是色解码IC;4558,8脚的是运算放大器NJM4558,14脚的是CD4558数字电路;故二者完全不能代换。
线路板拆卸集成芯片的几种方法

线路板拆卸集成芯片的几种方法线路板拆卸集成芯片的几种方法吸锡器吸锡拆卸法使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。
拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放在要拆卸的集成块引脚上,待焊点锡融化后被吸入细锡器内,全部引脚的焊锡吸完后集成块即可拿掉。
医用空心针头拆卸法取医用8至12号空心针头几个。
使用时针头的内经正好套住集成块引脚为宜。
拆卸时用烙铁将引脚焊锡溶化,及时用针头套住引脚,然后拿开烙铁并旋转针头,等焊锡凝固后拔出针头。
这样该引脚就和印制板完全分开。
所有引脚如此做一遍后,集成块就可轻易被拿掉。
电烙铁毛刷配合拆卸法该方法简单易行,只要有一把电烙铁和一把小毛刷即可。
拆卸集成块时先把电烙铁加热,待达到溶锡温度将引脚上的焊锡融化后,趁机用毛刷扫掉溶化的焊锡。
这样就可使集成块的引脚与印制板分离。
该方法可分脚进行也可分列进行。
最后用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬下集成块。
增加焊锡融化拆卸法该方法是一种省事的方法,只要给待拆卸的集成块引脚上再增加一些焊锡,使每列引脚的焊点连接起来,这样以利于传热,便于拆卸。
拆卸时用电烙铁每加热一列引脚就用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬一撬,两列引脚轮换加热,直到拆下为止。
一般情况下,每列引脚加热两次即可拆下。
多股铜线吸锡拆卸法就是利用多股铜芯塑胶线,去除塑胶外皮,使用多股铜芯丝(可利用短线头)。
使用前先将多股铜芯丝上松香酒精溶液,待电烙铁烧热后将多股铜芯丝放到集成块引脚上加热,这样引脚上的锡焊就会被铜丝吸附,吸上焊锡的部分可剪去,重复进行几次就可将引脚上的焊锡全部吸走。
有条件也可使用屏蔽线内的编织线。
只要把焊锡吸完,用镊子或小“一”字螺丝刀轻轻一撬,集成块即可取下。
24CXX系列芯片代换原则

24C××系列存储器的⑦脚有两种接法:
美国AT、ST、BR公司生产的24C××系列存储器其⑦脚需接地才能写入数据;而韩国KOA、KOR、KS公司生产的24C××系列存储器其⑦脚则需接高电平才能写入数据。代换时必须注意,否则不能存台,因此,在更换24C××系列存储器时,要特别注意其第⑦脚在原机上的接法。若是接地,宜用美国AT、ST、BR公司的24C××直接更换;若是通过一只上拉电阻接+5V,宜用韩国KOA、KOR、KS公司的产品直接替换,如果用美国AT、ST、BR公司的24C××代替韩国KOA、KOR、KS公司的24C××,应把第⑦脚接地;反之,应把第⑦脚通过一个6.8K左右的上拉电阻接+5V。
一台嘉华2102彩电,出现不能开机故障,经查为总线存储器KS24C04损坏,用组合式读写器将以前备份的该机存储器数据写入AT24C04,装机后试机,图象正常,但出现不能存台的故障。试将AT24C04的⑦脚接地,开机搜索一切OK。另外,对于24C××系列存储器,尾数大的可代换尾数小的,如用24C08可代换24C04、24C02、24C01。飞利蒲PCF系列存储器大部分和 24C××系列存储器相兼容,即24C01 和PCF8522、24C02和PCF8582、24C04和PCF8592 可互换。PCF8522与PCF8581/PCF8582的接法不同,PCF8522⑦脚需接地,而PCF8581/8582⑦脚则需接高电平。同系列存储器的代换规律也是,尾数大的存储器可代换尾数小的存储器,如PCF8582可代换PCF8581;PCF8598可代换PCF8594。
Байду номын сангаас
集成电路代换方式

集成电路代换方式方法一、直接代换直接代换是指用其他ic不经任何改动而直接取代原来的ic,代换后不影响机器的主要性能与指标。
其代换原则是:代换ic的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。
其中ic的功能相同不仅指功能相同;还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。
例如:图像中放ic,ta7607与ta7611,前者为反向高放agc,后者为正向高放agc,故不能直接代换。
除此之外还有输出不同极性aft电压,输出不同极性的同步脉冲等ic都不能直接代换,即使是同一公司或厂家的产品,都应注意区分。
性能指标是指ic的主要电参数(或主要特性曲线)、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原ic相近。
功率小的代用件要加大散热片。
1.同一型号ic的代换同一型号ic的代换一般是可靠的,安装集成电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成电路很可能被烧毁。
有的单列直插式功放ic,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。
例如,双声道功放ic la4507,其引脚有“正”、“反”之分,其起始脚标注(色点或凹坑)方向不同;没有后缀与后缀为"r"的ic等,例如m5115p 与m5115rp2.不同型号ic的代换⑴型号前缀字母相同、数字不同ic的代换。
这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其内部电路和电参数稍有差异,也可相互直接代换。
如:伴音中放ic la1363和la1365,后者比前者在ic第⑤脚内部增加了一个稳压二极管,其它完全一样。
⑵型号前缀字母不同、数字相同ic的代换。
一般情况下,前缀字母是表示生产厂家及电路的类别,前缀字母后面的数字相同,大多数可以直接代换。
但也有少数,虽数字相同,但功能却完全不同。
例如,ha1364是伴音ic,而upc1364是色解码ic;4558,8脚的是运算放大器njm4558,14脚的是cd4558数字电路;故二者完全不能代换。
双面PCB上IC的拆卸

双面PCB上IC的拆卸
大家也许一直碰到一个难题,那就是双面PCB上的多脚元件的拆卸!(2脚的元件还要好拆些)在个人的焊接摸索中,发现热风枪对双面板拆卸IC非常有用,现把方法特介绍如下
此次拆卸的IC为16脚DIP封装IC
所用工具为:热风枪和钳子
将要拆卸的部分:(图中16脚IC)
首先用钳子夹住IC的两端:
打开热风枪,把温度调到380度,风力调到80%位置,对PCB反面的IC脚进行旋转式均匀加热!
按照上图方式进行均匀加热,预计加热10秒种后,迅速把钳子往外拔,一般情况IC会毫发无损出来!
这样就完成了整个IC的拆卸工作,但我看看拆下IC的双面板的IC孔处,也连连头大,我刚准备动用小电钻钻PCB上的孔时,无意中看了一眼热风枪,一个想法突然诞生:打到最大的风吹双面PCB 上的IC脚孔!
简直太有效啦!整个孔位完全空了出来!
整个IC非常容易的更换完毕!。
电路板维修时,不同参数的电容替代原则

电路板维修时,不同参数的电容替代原则
在电路板维修时,可以根据以下原则替代电容:
1. 相同容值和电压等级的电容可以直接替代。
如果原电容具有特殊要求,如低ESR(Equivalent Series Resistance)或高频率响应等特性,确保替代电容也具备相应的特性。
2. 容值略小的电容可以替代较大容值的电容,但要注意不要超过原电容所能承受的电压。
例如,可以用一个10μF的电容替代一个12μF的电容,但要确保其电压等级相同或更高。
3. 容值略大的电容可以替代较小容值的电容,但要考虑处理器或控制器对于电容值变化的反应。
如果电容值变化导致输入或输出电压超过规定范围,可能会对电路正常运行产生不良影响。
4. 在特殊情况下,可以使用两个或多个电容并联来替代一个较大容值的电容。
例如,可以使用两个100μF的电容并联来替代一个200μF的电容。
5. 如果原电容无法获得替代品,可以使用多个电容串联或并联来获得所需的总容值或电压等级。
但要确保电容的总容值和电压等级符合电路设计的要求。
需要注意的是,在电路板维修中,替代电容时应尽量保持原电容的特性,以确保
电路的正常运行。
另外,如果不确定可以使用哪种电容替代,请咨询专业人士或参考电路板的设计规范。
集成电路元器件焊接及代换方法

集成电路元器件焊接及代换方法一、集成电路的焊接1. 焊接集成电路的准备工作集成电路引脚多且密,一块小小的集成电路有几十个甚至上百个引脚,焊接难度很大。
因此,在焊接前必须做好以下的准备工作。
1)焊接工具。
选用功率为25W左右的电烙铁,烙铁头应为尖嘴形,并用铿刀修整尖头,防止在施焊时尖头上的毛刺拖动引脚。
2)焊接材料。
焊接材料主要是松香、焊锡丝、焊锡膏和天那水、纯酒精等,焊锡丝一定要选用低熔点的。
3)清理印制电路板。
焊接前用电烙铁对印制电路板进行平整,用小毛刷醮上天那水将印制电路板上准备焊接的部位刷净,仔细检査印刷电路板有无起皮、断落。
若有起皮,只需平整一下就可以了,若有断落,则需用细铜丝连接好。
4)引脚上锡。
新集成电路在出厂时其引脚已上锡,不必作任何处理。
如果是用过的集成电路,需清除引脚上的污物,并对引脚上锡做调整处理后才能使用。
2. 焊接集成电路的具体操作步骤先将集成电路摆放在印制电路板上,将引脚对正,并将每列引脚的首、尾脚焊好,以防止集成电路移位,然后釆用“拉焊”法进行施焊。
所谓拉焊,就是在烙铁头上带一小滴焊锡,将烙铁头沿着集成电路的整排引脚自左向右轻轻地拉过去,使每一个引脚都被焊接在印制电路板上。
焊接完毕后,应对每一个焊点进行检查,若某一焊点存在虚焊,可用电烙铁对其补焊,最后用纯酒精棉球擦净各引脚,除去引脚上的松香及焊渣。
3. 焊接时的注意事项1)焊接时使用的电路铁应不带电或接地。
在电烙铁烧热后应拔下电源插头或者使电烙铁外壳良好接地,以避免感应电荷击穿集成电路,特别是焊接MOS集成电路更应如此。
2)焊接时间不能过长。
焊接集成电路时要注意其最高温度和最长时间。
一般集成电路焊接时所受的最高温度是260℃、时间为10s或350℃、3s,这是指一块集成电路全部引脚同时浸入离封装基座平面的距离为1~1.5mm所允许的最高温度和最长时间,所以点焊和浸焊的最高温度一般应控制在250℃左右,焊接时间在7s左右。
元器件替换

元器件替换-> 集成电路代换技巧一、直接代换直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。
其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。
其中IC的功能相同不仅指功能相同;还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。
例如:图像中放IC,TA7607与TA7611,前者为反向高放AGC,后者为正向高放AGC,故不能直接代换。
除此之外还有输出不同极性AFT电压,输出不同极性的同步脉冲等IC都不能直接代换,即使是同一公司或厂家的产品,都应注意区分。
性能指标是指IC的主要电参数(或主要特性曲线)、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原IC相近。
功率小的代用件要加大散热片。
1.同一型号IC的代换同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成电路很可能被烧毁。
有的单列直插式功放IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。
例如,双声道功放IC LA4507,其引脚有“正”、“反”之分,其起始脚标注(色点或凹坑)方向不同;没有后缀与后缀为"R"的IC等,例如M5115P与M5115RP. 2.不同型号IC 的代换⑴型号前缀字母相同、数字不同IC的代换。
这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其内部电路和电参数稍有差异,也可相互直接代换。
如:伴音中放IC LA1363和LA1365,后者比前者在IC第⑤脚内部增加了一个稳压二极管,其它完全一样。
⑵型号前缀字母不同、数字相同IC的代换。
一般情况下,前缀字母是表示生产厂家及电路的类别,前缀字母后面的数字相同,大多数可以直接代换。
但也有少数,虽数字相同,但功能却完全不同。
例如,HA1364是伴音IC,而uPC1364是色解码IC;4558,8脚的是运算放大器NJM4558,14脚的是CD4558数字电路;故二者完全不能代换。
各种电脑块超级单片及各种集成电路IC的代换收集

创维东芝超级单片机使用的微处理器的代用关系创维东芝超级单片机心有:3T30、4T30、5T30、3T36、4T36、5T36等机心,是创维公司与日本东芝公司联合开发的新一代超级单片集成电路彩电机心。
该机心采用了东芝公司最新推出的超大规模集成心片,有:TMPA8803CSN、TMPA8823CSN、TMPA8808CSN、TMPA8809CSN、TMPA8829CSN等。
在创维东芝超级单片机心中,3T30、3T36、4T36是同一种机心,使用的软件基本相同,对应的超级单片型号是’rMPA8803CSN或者TMPA8823CSN。
TMPA8823CSN是TMPA8803CSN软件升级后的版本,但二者配套使用的存储器不同,不能互换使用。
4T30、5T36、5T30是同一种机心,使用的软件基本相同(电源电路不同),对应的超级单片型号是TMPA8808CSN、TMPA8809CSN或者TMPA8829CSN。
TPMA8829C8N是TMPA8809CSN软件升级后的版本,其存储器的代换原则配套使用的存储器不同,不能互换使用。
创维的83703可代8370183735可代83702和837325P30的83731没有可代换的。
83703还能带83702,但是会出现无声或者白屏把OP2调成28即可。
创维T系列机型CPU的代换目前T系列机芯共有5种CPU,其分别为:1、87CM38N-3856,在3T01、4T01机芯上使用,其可存储100个频道。
2、87CM38N-1N86,在21寸9000系列机芯上使用,可存储256个频道,并带有游戏功能。
3、87CM38N-1N10,在25寸5T10机芯上使用,可存储228个频道。
4、87CM38N-1R02,在29寸5T10、5T20机芯一使用,可存储256个频道,带有游戏功能。
5、87TPS38N,此种为OTP产品,为T系列最早使用的CPU,在25寸5T10机芯上使用,有两种,其分别为可存储228和256个频道。
pcb电路移植注意事项

pcb电路移植注意事项PCB电路移植是指将一个电路设计从一个PCB板上移植到另一个PCB板上的过程。
在进行PCB电路移植时,需要注意以下几个方面:1. PCB板尺寸和布局:在进行电路移植时,首先需要确保目标PCB板的尺寸和布局与原始PCB板相匹配。
如果目标PCB板的尺寸较小,可能需要重新布局电路元件和走线,以确保电路的正常工作。
2. 元件选型和替代:在进行电路移植时,可能会遇到原始PCB板上使用的元件在目标PCB板上无法获得的情况。
在这种情况下,需要仔细选择合适的替代元件,并进行相应的电路调整和测试,以确保电路的性能和稳定性。
3. 电源和地线:在进行电路移植时,需要特别注意电源和地线的连接。
确保电源和地线的连接正确可靠,以避免电路工作不稳定或损坏。
4. 信号完整性:在进行电路移植时,需要特别关注信号完整性。
确保信号线的长度和走线路径符合设计要求,避免信号受到干扰或衰减。
5. 电磁兼容性:在进行电路移植时,需要考虑电磁兼容性。
确保电路布局和走线符合电磁兼容性的要求,避免电磁干扰对电路性能的影响。
6. 热管理:在进行电路移植时,需要考虑热管理。
确保电路元件的散热条件良好,避免过热对电路性能的影响。
7. 电路测试和验证:在进行电路移植后,需要进行电路测试和验证,以确保电路的正常工作。
可以使用示波器、逻辑分析仪等测试设备对电路进行测试,验证电路的性能和稳定性。
8. 文件和文档更新:在进行电路移植后,需要及时更新相关的文件和文档,包括电路图、PCB布局图、元件清单等。
这样可以方便后续的维护和修改工作。
9. 注意电路的保密性:在进行电路移植时,需要注意电路的保密性。
确保电路设计和相关信息不被未经授权的人员获取和使用。
总之,进行PCB电路移植时,需要仔细考虑各个方面的问题,并进行相应的调整和测试,以确保电路的正常工作。
同时,还需要注意保密性和文件更新等问题,以便后续的维护和修改工作。
电脑上常见IC芯片代换

电脑上常见IC芯片代换电脑上常见IC芯片代换W83627HF-AW == W83627HG-AW5 E( [ i6 c' k: i7 ^9 tW83627THF == W83627THG, G6 s* a _ C+ y: D! MW83627THF-A == W83627THG-A- K- J: ]6 Q/ @/ n5 }7 S' @+ y5 o& f, U- K/ x: cW83627EHF == W83627EHG5 i B6 Z+ `* c& @' k* n: qIT8712F-A IXS == IT8712F-A HXSIT8712F-A IXS GB== IT8712F-A HXS GB8 V2 o% F& o/ `1 R9 z0 T: x9 }" n' e6 r% _IT8712F-A GXS 可以与非IXS/HXS的替换。
/ |4 ^& O' d3 v* u IT8702F-A 不用分版本,都可以互换,部分主板也可以用8712F-A替换。
& F% ?) D p" N' U; L3 KIT8712F-S 不用分版本,都可以互换。
3 E* ? @1 J# EIT8716F-S 不用分版本,都可以互换。
( U" N( C6 B' s, j/ X5 O IT8718F-S 不用分版本,都可以互换。
1 c+ f6 u4 k6 E6 J$ |! _ IT8726F-S 不用分版本,都可以互换。
IT8705** 不用分版本,都可以互换。
, b: m z4 _* G1 ]4 d B) f# Y PC87372 == SMSC 47M172 部分主板也可以替换47m1821 b) b w, ~7 I5 y# u# C/ t/ A7 A8 b' l$ g- z: p5 x8374LF2-C == 47M182 ==WPCD374LAUFG; F p8 r+ @& A1 u4 f$ v+ h' t2 l4 h; N7 Q0 MFintek F71872F == Fintek F71872FG7 b2 W! O& y* o2 k" P+ K2 X2 R& M) k7 i8 AFintek F71882F == Fintek F71882FG6 @% |! \; P3 H2 o; p4 z& eFintek F71883F == Fintek F71883FG- g: h3 a& y' o' d0 ]+ }+ G' D; ]- R3 M$ N$ h% n9 |0 A! Q+ a1 j. k8 j- V6 zPWM 替换8 F! N* h$ \: d) _" K) T9 l( J8 d+ @9 p$ I0 X9 dADP3110 == ADP3110K == ADP3418 == ADP3418KYISL6612 == RT96007 v5 M0 a D& X; iAPW7062 == ISL65228 w3 D# g, j6 _+ O1 ~# f. y3 G4 u+ g. k/ |3 J) \ISL6520 == RT9202# v2 i0 {' O6 t1 G' A- g2 ^APW7067 == ISL6549 == RT9259& L* J8 w' B9 [! b Z8 U* {. G+ HAPW7120 == RT9214 == FP6321APW7060 == ISL6529 == RT9205; o; H, U# C5 M* _$ j( G% K 5018MTC == 5019MTC == ADP3180 == ADP3181 ? ADP3168? 有待确认8 r: b6 l& g, y% Q4 w1 G: g7 P+ g$ W0 t$ ~( ]8 FADP3168 == ADP3188 部分主板有待确认9 J; B) U$ r+ E+ K3 W% W3 LADP3166 == ADP3186 部分主板有待确认$ l0 o1 J5 s0 g$ S. G& n6 x7 P0 F7 {: i4 [- S5009M == 3418(K) == 5007m (boot脚需要加二极管)7 q: s' l6 j/ O' ~9 j8 hL6917BD == L6916D" P8 |9 n- U; X. p4 b- w) K$ dSC2643 == SC2646/ A) f4 V6 f" o$ H6 d- ~2 l7 w/ t; P/ x* u! HBD-XX == B3-XXA1-XX == A2-XX专用芯片' J8 q* W$ b- l" d% m+ ~ l. _% O1 h( I% t% GIT8282M == ASM8282G == ATPA02G; C5 ]$ @' j/ i p时钟芯片; H O) g; V9 i e4 H' \& nRTM360-111R == ICS950209 == W83194BR-B(有的板不行)6 z1 I4 Y, E( {! Z$ {, ORTM660-109R == ICS950202 (9脚不同)==ics950220 可能跑268 L, q/ ]+ t: i+ i# W8 sRTM363-210 == ICS952607EF/CLK865J02FLF(会提示超频报错,保存CMOS不亮跑D1): E/ i( D' A! z显存芯片) ]$ y# `; r" Q. z, ?; E) H) {" q v- \4 LN2DS12H16CT-5TB ==== K4D261638F TC50 ==== HY5DU281622ET-Jk4j5532xxx-bc14 ==== hys573235fap-14==k4j5232xxx-bc14==k4j5232xxx-bc12# [! e" B' V% B6 Y4 f* s7 W, _DHY5PS561621A FP-25===HYB18T256169BF===E2516AB-6E-E===HY5PS561621B FP-25==HY5PS561621A FP-28& ]- E# L) k7 d$ T# R2 @# K9 o. q9 @液晶显示器三星711N高压板蕊片SP8M3-609可以和高压板上4606-BA7T15互换! b# Q4 s) j( I, [6 ]: g2 W: x" s6 A, k" R# P6 D/ I; g2 I ACT4060SH 7047用于12V转5V 2脚为进12V 3脚为得到的5V 可用MP91410ES 代换3 l( B5 S; b9 t5 }0 Y6 t0 Y! G$ VAP1534用于12V转5V 4脚为进12V 7.8脚为得到的5V 5.6脚接地6 A8 ?: I$ y# Q0 ], V$ v6 v" ]4 ^" k+ A& H$ T1200ap40可以用1200AP100代换,这个芯片主要用于BENQ FP71G+的电源芯片+ J4 b9 G* ?0 C1 _4 u1 F( _6 e7 x, p* [; I BA9741和TL1451是一样的可以代换.默认15脚是接电容到地的,如果15脚接地就是解保护最好是接一个10K的电阻。
在PCBA加工中如何将程序“搬”进芯片

PCBA 加工技术已经日益成熟,应用领域广泛,在当下各种智能化设备中 发挥着关键性作用。 而要想让电路板实现预期设计的功能,除了硬件到位之外,更少不了软件 即程序的匹配支持,那幺问题来了: 程序能够通过 IC 运行,又是怎样被“搬”进去的呢? 相信不少同学已经猜到了,答案是「烧录」 烧录,即将程序搬进芯片内部存储空间的过程 一般分为离芯片,芯片与适配器搭配使用才能实现程 序的烧录。适配器本身是一种精密夹具,不同芯片、不同封装需要选用不同 的适配座。 现在运用广泛的 Emmc 等芯片的封装朝着 BGA、QFN 等小型、平面化方 向发展,而这类封装的适配器价格都不低。 如果生产测试时出现错误,进行生产回溯重新修正,就需要把芯片从适配 器上拆卸下,重新按照规定的流程进行烧录,较为费时费力,成本偏高。在 pcba 加工生产时会出现一些突发状况,如电路板耐温高度不够,拆卸芯片的 时候会造成芯片变形,无形中增加报废的风险。 在线烧录 在线烧录使用的是芯片的标准通信总线,如 USB、SWD、JTAG、UART 等,接口一般固定,烧录时所需要连接的脚位也较少。由于接口通信速率并 不高,采用一般的线材即可完成烧录,不会产生高消耗。 由于在线烧录是通过线材连接来进行程序烧录的,如果生产测试的时候发 现出错,可立即对出错的 PCBA 进行回溯,进行重新烧录,且无需拆卸芯 片。不仅节省生产成本,而且增加了烧录的效率。
更重要的是,现在生产线也在向自动化发展,越来越多的制造商将 ICT、 FCT 等功能测试机加在生产线上,使用自动夹具配合在线烧录的生产方式可 以在烧录阶段省去人工操作,贴板后直接进行烧录,然后将 PCBA 送到测试 机测试,整个生产过程全自动化,可极大提高生产效率。 所以,在 PCBA 加工中,在线烧录的优势显着,也已成为业内衡量 PCBA 制造商的工艺精度、生产效率、成本、品控、规模、资金等多方面的重要指 标之一。 那幺作为 PCBA 的使用者,选择一家优质高效的 PCBA 制造商已经变的 尤为重要。
IC替换技巧

集成电路代换技巧一、直接代换直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。
其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。
其中IC的功能相同不仅指功能相同;还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。
例如:图像中放IC,TA7607与TA7611,前者为反向高放AGC,后者为正向高放AGC,故不能直接代换。
除此之外还有输出不同极性AFT电压,输出不同极性的同步脉冲等IC都不能直接代换,即使是同一公司或厂家的产品,都应注意区分。
性能指标是指IC的主要电参数(或主要特性曲线)、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原IC相近。
功率小的代用件要加大散热片。
1.同一型号IC的代换同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成电路很可能被烧毁。
有的单列直插式功放IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。
例如,双声道功放IC LA4507,其引脚有“正”、“反”之分,其起始脚标注(色点或凹坑)方向不同;没有后缀与后缀为"R"的IC等,例如M5115P与M5115RP.2.不同型号IC的代换⑴型号前缀字母相同、数字不同IC的代换。
这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其内部电路和电参数稍有差异,也可相互直接代换。
如:伴音中放IC LA1363和LA1365,后者比前者在IC第⑤脚内部增加了一个稳压二极管,其它完全一样。
⑵型号前缀字母不同、数字相同IC的代换。
一般情况下,前缀字母是表示生产厂家及电路的类别,前缀字母后面的数字相同,大多数可以直接代换。
但也有少数,虽数字相同,但功能却完全不同。
例如,HA1364是伴音IC,而uPC1364是色解码IC;4558,8脚的是运算放大器NJM4558,14脚的是CD4558数字电路;故二者完全不能代换。
电路板维修之集成电路代换技术

电路板维修之集成电路代换技术来源:深圳龙人计算机发布者:Jenny 时间:2009-4-20 阅读:208次在电路板维修中,集成电路部分是需要特别注意的地方,因为PCB上的集成电路影响整个电路板性能及工作。
在此,龙人工程师主要针对电路板上集成电路的应用技巧及电路板维修中集成电路代换技巧。
龙人作为一家长期专注反向技术研究领域的高新技术型企业,在各种电子产品电路板替换与板级维修上拥有丰富的实战经验,且在各种电子产品的全套仿制克隆与二次开发中积累了众多成功案例。
在此,我们仅简要分析电路板上集成电路代换方法与技巧。
1、使用前对集成电路要进行一次全面了解使用集成电路前,要对该集成电路的功能,内部结构、电特性、外形封装以及与该集成电路相连接的电路作全面分析和理解,使用时各项电性能参数不得超出该集成电路所允许的最大使用范围。
2、安装集成电路时要注意方向在印刷线路板上安装集成电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成电路很可能被烧毁。
一般规律是:集成电路引脚朝上,以缺口或打有一个点“。
”或竖线条为准,则按逆时针方向排列。
如果单列直手插式集成电路,则以正面(印有型号商标的一面)朝自己,引脚朝下,引脚编号顺序一般从左到右排列。
除了以上常规的引脚方向排列外,也有一些引脚方向排列较为特殊,应引起注意,这些大多属于单列直插式封装结构,它的引脚方向排列刚好与上面说的相反,后缀为“R”,如M5115和M5115RP、HA1339A和A1339AR、HA1366W 和HA1366AR等,即印有型号或商标的一面朝自己时,引脚朝下,后缀为“R”的引脚排列方向是自右向左,这主要是一些双声道音频功率放大电路,在连接BTL功放电路时,印刷板的排列对称方便,而特制设计的。
还有双列14脚附散热片封装,单声道音频功率放大电路AN7114与AN7115,它与LA4100、LA4102封装形式基本相同,所不同的是AN7114的散热片安装在引脚第7、8脚的一边,而LA4100的散热片是安装在引脚的第1、14脚一边,其内部电路和参数等均相同,如果前者的第1~7脚对应于LA4100第8~14脚,而AN7114的第8~14脚对应于LA4100第1~7脚正好相差180°散热片互为180°安装代换时,则两者引脚可兼容。
【2020最新智库】IC引脚功能及元器件代换

夏华IC引脚功能及元器件代换M61208FP引脚功能及工作电压脚号,功能,电压,脚号,功能,电压1,中频信号输入,1.4V,2,中频电路电源VCC1,4.8V3,中频电路电源VCC2,4.8V,4,行振荡,2.6V5,AFC1滤波,3.3V,6,行脉冲输入端,3.3V7,行输出端,2V,8,接地,0V9,接地,0V,10,IIC总线数据端,5V11,IIC总线时钟端,5V,12,行脉冲输出端,5V13,场脉冲输出端,5V,14,R输出,2V15,G输出,2V,16,B输出,2V17,场输出端,3.6V,18,起始电源VCC1,8V19,空脚,0,20,B输入端,2.7V21,场反馈,2.8V,22,场锯齿波形成电容端,4.7V23,图像色度电路电源,5V,24,图像色度电路电源,5V 25,负载波信号输出,2.8V,26,直接数字合成器,1.7V 27,快速消隐,0V,28,G输入,2.7V29,数字合成电路滤波,5V,30,R输入,2.7V31,自动亮度/对比度控制,2V,32,4.43M晶振输入端,3.3V 33,8.7V稳压输出,8.7V,34,外接彩色信号输入,1.9V 35,APC滤波,3.2V,36,Y信号输入端,2.4V37,接地,0V,38,接地,0V39,5.7V稳压输出端,5.6V,40,Y信号输出,2.5V41,MCU5.7V稳压输出,5.6V,42,复位,4.1V43,内部监视器,2.3V,44,行供电VCC1,8V45,行供电VCC2,8V,46,SECAM锁相环,2.6V47,伴音中频输入限幅,2V,48,PALD滤波器,4V49,SECAM钟形滤波,3V,50,音频信号输出,2.5V51,旁路电容,3.2V,52,外部音频信号输入,3V53,直接输出,3V,54,图像中频调节,3V55,场稳压电路电源VCC,8.7V,56,图像中频滤波,2.9V57,全电视信号输出,2.7V,58,接地,0V59,接地,0V,60,AFC输出,2.6V61,开/关机控制,4.7V,62,RFAGC输出,3V63,IFAGC滤波,2.8V,64,中频信号输入1,1.4VJ系列CPU(SDA555X)各脚功能及电压脚号,功能,电压,脚号,功能,电压1,总线数据,3.3V,2,总线时钟,3.3V3,空脚,0V,4,开/关控制脚,0.01V5,频段1,0.03V,6,频段2,1.1V7,总线时钟2,4V,8,总线数据2,4V9,VDD2.5V,2.5V,10,接地,0V11,VDD3.3V,3.3V,12,同步信号输入脚,0.7V13,同步信号输入,2.5V,14,接地,0V15,AFC,2.5V,16,空脚,0.5V17,键盘1,2.5V,18,键盘2,2.1V19,行同步脉冲,2.8V,20,场同步脉冲,3.5V 21,空脚,2.3V,22,内部监视器,3.5V23,空脚,3.9V,24,遥控信号输入端,2.5V 25,空脚,2.5V,26,空脚,2.5V27,空脚,3.5V,28,空脚,3.5V29,接地,0V,30,VDD3.3V,3.3V31,空脚,3.5v,32,空脚,3.5V33,复位,3.5V,34,晶振1,0.4V35,晶振2,0.6V,36,接地,0V37,VDD2.5V,2.5V,38,字符B输出,0.3V 39,字符G输出,0.3V,40,字符R输出,0.3V 41,字符消隐,0.7V,42,VDD2.5V,2.5V 43,接地,0V,44,VDD3.3V,3.3V45,空脚,4V,46,静音,0V47,音量控制,0.2V,48,P/N制式控制,1.2V 49,制式控制,1.2V,50,AV/TV开关,0.8V 51,空脚,0V,52,调谐电压,3VTDA16846功能脚简介脚号,功能,作用1,OTC,关断时间电路,于此脚与地之间接入且联RC电路决定振铃抑制时间和STANDBY频率.2,PCS,初级电流模拟输入,于此脚与地之间接入一个电容,且于此脚与初级电解电容正极之间接入一个电阻用以确定开关电源的最大可能输出功率3,RZI,过零检测与调整输入,这是误差放大器输入端和过零信号输入端,于变压器控制绕组和地之间的分压器输出被连接到这个输入端,如果PIN3上的脉冲超过5V阈值,那么PIN4上的控制电压将会降低.4,SRC,软启动和调整电容,此脚用于控制电压,.于此脚与地之间接入一个电容,此电容的数值决定了软启动时间和对控制的反应速度.5,OCI,B+误差取样电压输入,如果用光耦合器作控制,光耦的输出必须连接到此脚和地之间,且要将PIN3上电压分压比改变以便使PIN3的脉冲低于5V6,FC2,出错比较器2,如果一个大于1.2V的电压加到此脚,开关电源将停止工作,本机未用7,SYN,同步输入,如果需要固定频率工作模式,则必须于此脚与地之间接入一个且联RC电路,RC的数值决定了频率.如果需要外部同步工作模式,则必须于此脚上输入同步脉冲.本机采用自动调整控制,与PIN9连接.8,NC,,空脚9,VRF,参考电压,参考电压输出脚,接一电阻到地.本机未用,与PIN7连接10,FC1,出错比较器1,输出控制脚,电压高于1V输出停止.(不用,接地)11,VC,初级电压检测,待机控制脚,电压高于1V输出停止.CPU通过光耦控制主电12,GND,,地13,OUT,,驱动脉冲输出14,VCC,,电源供电脚STR-G5653引脚功能及电压脚号,引脚功能,工作电压(V),正向对地电(KΩ),正向对地电阻(KΩ)1,漏极D,338V,∞,∞2,源极S,20mv,0,03,地,0V,0,04,VCC,32.2V,∞,∞5,过流检测稳压控制信号输入,2.2V,0.67,0.67 ST6378引脚功能脚号,功能,电压,脚号,功能,电压1,色调,0~5,2,色度,0~53,亮度,0~5,4,对比度,0~55,音量,0~5,6,清晰度,0~57,3.58/4.43切换,0/5,8,SRS开/关,NC9,AFC-S曲线输入,2.8,10,AV1/AV2,0/511,本机键盘扫描输出,4.4,12,本机键盘扫描输出,4.413,本机键盘扫描输出第0行,5,14,本机键盘扫描输出第1行,5 15,本机键盘扫描输出第2行,5,16,二极管方式设定输出,5 17,波段1(VL/VH/U),0/2.2/0,18,波段2(VL/VH/U),2.2/0/0 19,PAL/NTSC,0/3.6,20,SYS1/SYS2,3.6/021,地,0,22,OSDRED输出,023,OSDGREEN输出,0,24,OSDBLUE输出,025,OSDBLANKING输出,0,26,行同步脉冲输入,0.727,场同步脉冲输入,0.5,28,OSD晶振输入,529,OSD晶振输入,5,30,测试脚,031,MCU晶振输入,1.9,32,MCU晶振输出,2.333,MCU复位输入,5,34,VS电压,0~535,红外遥控输入,5,36,TV/AV,0/2.837,待机开/关,0/2.8,38,电台识别信号输入,4.839,彩色识别输入,NC,40,串行数据线,541,串行时钟线,5,42,VDD,5TDA6210Q引脚功能脚号,功能,脚号,功能1,预加重电路反相输入,2,反相电压输入3,预加重电路同相输入,4,同相电压输入5,反馈电压输入,6,低压供电7,阳极电流检测输出,8,接地9,空脚,10,高压供电11,空脚步,12,阴极输出13,反馈输出,,AN7583引脚功能脚号,功能,脚号,功能1,左声道输入,2,重低音处理输入3,RF反馈滤波,4,接地5,右声道输入,6,重低音开关控制脚7,左声道输出,8,静音9,地,10,伴音供电11,重低音输出,12,右声道输出TA8720ANAV开关脚号,功能,脚号,功能1,TVL输入,2,TVR输入3,TV输入,4,S-VHSL输入5,S-VHSR输入,6,S-VHS视频输入7,TV极性GND:正VCC:负,8,S-VHS输入9,L输入,10,R输入11,外部视频输入(1),12,L输入13,R输入,14,外部视频输入(2)15,开关(1),16,开关(2)17,静音,18,视频输出(Y)19,地,20,色度输出(C)21,R输出,22,L输出23,模式输出,24,视频(Y)输入25,箝位,26,色度输入27,增益开关,28,电源(1)29,电源(2)VCC=9V,30,视频输出SDA9380引脚功能脚号,功能,电压,脚号,功能,电压1,CIKI,0,2,晶振,1.613,晶振,1.57,4,CLEXT接地,05,TEST接地,0,6,SVBST接地,07,KESN复位,3.27,8,时钟线,4.089,数据线,4.44,10,数字电源3V3,3.2711,地(VSS),0,12,行驱动脉冲输出HD,2.1913,H35KB+控制输出,3.25,14,H38KB+控制输出,3.2515,PWM输出未用,1.98,16,VSYNC场同步脉冲输入,0.0517,FHI-2滤波外接10n,3.26,18,HSRnC行同步脉冲输入,0.2419,数字电源3V3,3.26,20,VSS地,021,H-DELAYCOM行逆程脉冲输入用来补偿高亮度变化时的行中心左右移动,0.49,22,VDD3V3,3.2623,VSS地,0,24,E/W枕校输出,1.5425,D/AB+控制输出,2.97,26,场VD+输出,1.5827,场VD-输出,1.55,28,VDD3V3,3.2629,VSS地,0,30,VPROT场逆程脉冲输入,0.9931,HPROT行逆程脉冲输入,0.32,32,HSAFE行电源监测脚,033,BSOIN关机消亮点监测,0.51,34,IBEAMABL输入,1.5335,PRDTON保护端,到STBY(电源板),0.01,36,VREFH外接100n,0.0137,VBLO未接空脚,0.02,38,VREFN接地,039,VREFC外接27K对地电阻,2.67,40,KCI,CRT板视放IC阴极电流量化输入,3.3 41,VDD+3.3供电,3.26,42,SVGAHDTVR输入,0.643,SVGAHDTVG输入,0.6,44,SVGAHDTVB输入,0.645,接地,0,46,解码板R输入,0.9147,解码板G输入,0.88,48,解码板B输入,0.8949,解码板F1输入,1.17,50,CPU板FBL2输入,051,CPU板输入ROSD,0.55,52,CPU板G输入GOSD,0.5453,CPU板B输入BOSD,0.55,54,VDD+8V供电,7.7955,R输出去CRT,3.04,56,G输出去CRT,2.9657,B输出去CRT,3.09,58,SCP沙堡脉冲,0.6459,VSS地,0,60,SVM空脚,1.3661,VDD+3.3V供电,3.26,62,地VSS,063,SSD空脚,0.92,64,SW1TCH,0TDA8362引脚功能脚号,功能,电压,脚号,功能,电压1,音频去加重,3,2,中频调整回路,5.93,中频调整回路,5.9,4,视频识别输入,7.95,伴音中频输入,3.8,6,外接音频输入,3.87,图像中频输出,3.5,8,电源退耦回路,1.79,地,0,10,+8V电源,811,地,0,12,调谐滤波退耦,3.413,内部视频信号输入,4.7,14,清晰度控制,0~4.315,外部视频信号输入,4.2,16,色度信号输入AV/TV开关(TV/AV1/S/AV2),0/7.6/4/7.617,亮度控制,0~4.2,18,B输出,2.719,G输出,2.7,20,R输出,2.721,RGB和消隐输入,0.5,22,R输入,3.423,G输入,3.4,24,B输入,3.425,对比度控制,0~3.6,26,色饱和度控制,0~4.427,色相控制输入与SECAM.CVBS输出,0~5/6,28,B-Y输入,3.8 29,R-Y输入,3.8,30,R-Y输出,1.531,B-Y输出,1.5,32,4.43基频与SECAM识别输出(P.N/S),0.5/5 33,色同步相位检波,5.1,34,3.58MHZ晶振连接,1.435,4.43MHZ晶振连接,2,36,行起振电源,8.437,行激励输出,0.5,38,行逆程入\沙堡脉冲出,2.839,行中心调整与滤波,2.8,40,行相位滤波回路,3.9 41,场逆程输入,2.4,42,场起振,2.743,场激励输出,1,44,AFC输出,4.745,中频输入,4.1,46,中频输入,4.147,高频头AGC输出,8.8,48,AGC检波,3.8 49,RFAGC调节,1.3,50,音频输出,3.351,伴音解调退耦,4.1,52,电源退耦,6.5厦华彩电各型号中周内置电容值中周型号,电容,中周型号,电容10TR/7TR3801,75P,10TE/7TF01,82P10TR/7TR3902,24P,10TF1501,47P10TR/7TR3301,30P,IF007,82P10TR/7TR4501,75P,HAC1442,18P10TR/7TR4502,24P,7TR4001,29P10TR/7TR3301,30P,,厦华彩电显像管、高压包及电路主要参数对照表(一)机芯,CRT种类,CRT型号,行包型号,逆程电容,S校正电容,行线性电感,灯丝电阻E2517/E2530/E2531/E2519,彩虹25普平,64SX502Y22-DC02,BSC26-N1008,6n8+470p/2kv,390n,HL1830H-X01,1.8Ω/1W E2930,永新29超平,73SX701Y22-DC01,BSC26-3036,7n2/2kv,390n,HL1830H-X01,3.3Ω/1W5号板,北松14普平,34JQQ90X94,BSC23-3359B,5n6/2kv,330n,HIL1830HX14,3.3Ω/1W5号板,彩虹14粗,37SX110Y22-DC05,BSC22-4102,6n2+3n3/2kv,390n,HIL1830HX14,1Ω/1W5号板,彩虹21,54S503Y22-DC01,BSC25-4101,2n4+6n8/2kv,390n,LX321,3.3Ω/1W5号板,赛格21粗,A51JSY63X1(C),BSC25-4101,7n2+3n3/2kv,390n,LX321,2.7Ω/1WU系列,东芝29纯平逐行,A68LTF356X97,BSC30-0807,5n6/2kv,100n,HL1930H-X30,4.7Ω/1WU系列,东芝34纯平逐行,64SX502Y22-DC02,BSC26-N1008,6n8+470p/2kv,390n,HL1930H-X30,4.8Ω/1WS系列,福地29超平,73SX703Y22-DC01,BSC29-3966,5n6+5n6/2kv,270n,HL1835HX06,2.2Ω/1WS系列,东芝29逐行纯平,A68LTF356X98(Y1),BSC29-3978,6n8+5n6/2kv,270n,HIL1830HX301,5.1Ω/1W S系列,彩虹29逐行纯平,A68CPAA00X02,BSC29-3978,6n8+5n6/2kv,270n,HIL1830HX301,1.5Ω/1WS系列,三星29逐行纯平,A68QCP891X002,BSC29-3985N,6n8+5n6/2kv,270n,HIL1830HX301,1.5Ω/1W S系列,永新29超平,73SX707Y22,BSC29-3966,7n2+3n3/2kv,270n,PSC2025H-600KR,0.47Ω/1WS系列,永新29超平,M78KXC110X01,BSC29-3966,6n8+5n6/2kv,390n,HL1835HX06,1.5Ω/1WS系列,永新34超平75HZ,M78KXC110X10,BSC29-3980,330p+5n6+7n2,330n,HL1830H-X30,0.47Ω/1W J系列,彩虹21,54SX503Y22-DC01细,BSC25-3368H,5n6+3n3+330p,330n,LX221,1Ω/1WJ系列,福地21,54SX528Y22-DC01粗,BSC25-3368K,5n6+4n7+330p,0.39Uf,HL1830-X14,1.5Ω/1WJ系列,赛格日立21,A51JSY63X13(C)粗,BSC25-3368K,5n6+4n7+330p,0.39Uf,HL1830-X14,1.5Ω/1WJ系列,华飞21,A51EHW135X96粗,BSC25-3368K,5n6+4n7+330p,0.39Uf,HL1830-X14,1.5Ω/1WJ系列,深三星21纯平,A51QDX992X002(H)粗,BSC24-3031*,6n8+4n7+330p,0.39Uf,HL1830-X14,1.5Ω/1WJ系列,ORION21纯平,A51QDK090X010,BSC24-3066,5n6/2kv,0.39Uf,HL1830-X14,1.5Ω/1WJ系列,东芝21纯平,A51LVV896X-12粗,BSC24-3031*,6n8+5n6+180n,0.39Uf,HL1830-X14,1.5Ω/1WA系列,25LG纯平,A59QDC259X54,BSC29-3971,6n8+7n2/2kv,0.39Uf,HL1830-,2.4Ω/1WA系列,25三星纯平,A59QDF891X001,BSC29-3971,6n8+7n2/2kv,18n,HL1830,1Ω/1WA系列,29东芝纯平,A68LTF356X01,BSC29-3914,8n2+8n2/2kv,330n,TLN3745,1.5Ω/1WA系列,29永新纯平,A68CPBB00X01,BSC29-3994,7n2+8n2/2kv,390n,AC-41,2Ω/1WA系列,29长沙LG纯平,A68QCU259X560,BSC29-3994,7n2+8n2/2kv,330n,AC-41,2Ω/1W A系列,29北松纯平,M68LQK185X91,BSC29-3910A,7n2+8n2/2kv,330n,TLN3745,2.4Ω/1W A系列,29彩虹纯平,A68CPAA00X01,BSC29-3914,8n2+8n2/2kv,330n,TLN3745,1.5Ω/1WA系列,29天津三星纯平,A68QCP89X001,BSC29-3994,5n6+8n2/2kv,330n,HL835,1Ω/1WA系列,29奥利安纯平,A69QDL080X01,BSC29-3994,7n2/2kv,330n,LX-044,2.7Ω/1WA系列,29东芝纯平,A68LQP356X03(2),BSC29-3926,8n2+8n2/2kv,330n,TLN3745,1.5Ω/1W A系列,29LG纯平,A68QCV259X56,BSC29-3994,7n2/2kv,330n,AC-41,1Ω/1WA系列,29三星纯平,A62QCP891X001,BSC29-3994,8n2+8n2/2kv,330n,HL1835,1Ω/1WA系列,29永新超平,73SX707Y22-DC01,BSC29-3927,6n8+7n2/2kv,330n,HL1830,3.9Ω/1W A系列,29永新超平,73SX707Y22-DC02,BSC29-3910A,6n8+6n8/2kv,330n,HL1830,2Ω/1W A系列,29华飞超平,A68ESF004X111,BSC29-3910A,7n2+7n2/2kv,330n,X06,3.3Ω/1WA系列,25永新普平,64SX505Y22-DC02,BSC26-3902A,6n8+7n2/2kv,330n,HL1830,2.7Ω/1W A系列,25彩虹普平,64SX505Y22-DC02,BSC26-3902A,6n8+7n2/2kv,330n,HL1830,2.7Ω/1W A系列,25华飞普平,A59EEJ03X60,BSC26-3902A,6n8+7n2/2kv,330n,HL1830,2.7Ω/1WA系列,25福地普平,64SX502Y22-DC02,BSC26-3902A,6n8+7n2/2kv,330n,HL1830,2.7Ω/1W A系列,21福地普平粗,54SX528Y22-DC01粗,BSC25-3374,6n8/2kv,330n,LX221,1.2Ω/1WA系列,21彩虹普平细,54SX503Y22-DC01,BSC25-3374,7n2/2kv,330n,LX221,2.7Ω/1WA系列,21赛格普平粗,A51JSY63X13C,BSC25-3374,6n8/2kv,390n,HL1830,1.2Ω/1WA系列,21华飞普平粗,A51EHW135X96粗,BSC5-3374,7n2/2kv,390n,HL1830,2.7Ω/1WA系列,14彩虹普平粗,37SX11Y22-DC05,BSC22-4102,6n8/2kv,390n,HL1830,1Ω/1W2196N,21彩虹普平细,54SX503Y22-DC01,BSC255305,3n9+3n9+470p+330p/2kv,,LH111,1.5Ω/1W2196N,21永新普平细,21寸南半球直调,BSC25-5305,3n9+3n9+470p+330p/2kv,,LH111,1.5Ω/1W2196N,21福地普平粗,54SX528Y22-DC01,BSC25-3322,4n7+3n9+680p/2kv,,LH700,0.47Ω/1W2196N,21赛格普平粗,A51JSY63X13,BSC25-3322,4n7+3n9+680p/2kv,,光导线,0.47Ω/1W2196N,21华飞普平粗,54SX703Y22-DC03,BSC25-3322,4n7+3n9+680p/2kv,,光导线,0.47Ω/1W2196N,21三星普平粗,A51KQK99X1,BSC25-3322,4n7+3n9+470p+330p/2kv,,LH700,0.47Ω/1W21F8T,ORION,A51QDJ279X01,BSC26-7613,5n6+6n8/2kv,390n,HL1830H-X01,2.7Ω/1W 21F8T,三星,A51QDX992X002(H),BSC26-7612,4n7+6n8/2kv,330n,HL1830H-X13,1.5Ω/1WT03(N机芯),,A80QEA891,BSC29-3983N,7n2*2/2kv,0.27u/400V,160U、TLN140J,1.5Ω/1W,,M80LNK-00,BSC29-3983N,3n9+330p/2kv,0.33/2kv,LX520,1Ω/1W29F6TD,,A68LTF356,BSC30-0804,10n+2n4/2kv,220n 5n6,LX190,3.9Ω/1WK系列,,A68LTF-356X01Y,BSC29-3914B,8n2/2kv,0.33U /200V,TLN3745,1.5Ω/1W,,A68CPAA00X01,BSC29-3914B,8n2/2kv,0.33U/200V,TLN3745,1.5Ω/1WP2936,,A68CPBB00X01,TF-0061—0P,7n5/2kv,0.36U/200V,LF-0443--NJ,3.9Ω/1W,,A68CPAA00X01,TF-0008-0P,8n2/2kv,0.39U/200V,LF-0443--NJ,3.9Ω/1WG295,,A68AGA25X101,BSC28-N2302,9100p/2kv,0.43U /200V,LF-013--NJ,1.5Ω/1WR2990N\2916\2920\293,29永新超平,73SX707Y22-DC01,BSC29-3943,6n8*2/1.6kv,0.47U /200V,HL1830H-X01,1.5Ω/1WR系列,29北松超平,M68KTY188X50,BSC29-3974,7n2+8n2+1500p/2kv,0.47U/200V,LX-044,1.5Ω/1WR系列,29汤姆逊超平,M68EGD049X300,BSC29-3943,7n2+8n2+820p/2kv,0.47U/200V,LX-044,1.5Ω/1WR系列,29福地超平,73SX733Y22-DC01,BSC29-3974,7n2+8n2+1500p/2kv,0.39U/200V,LX-044,1.5Ω/1WR系列,29北松超平,M68KTY188X50,BSC29-3974,7n2+8n2+470p/2kv,0.47U/200V,LX-044,1.5Ω/1WR系列,29彩虹超平,A68CPAA00X01,BSC29-3974B,7n2+8n2/2kv,0.39U/200V,HL1835A-X06,1.5Ω/1WR系列,ORION纯平,A68QDL080X013,BSC29-3982N,7n2+8n2+470p/2kv,0.39U/200V,LX-044,1.5Ω/1WR系列,ORION纯平,A68QDL280X013,BSC29-3974,7n2+8n2+470p/2kv,0.39U/200V,LX-044,1.5Ω/1WR系列,LG纯平长沙,A68QCU259X560,BSC29-3982N,7n2+8n2+470p/2kv,0.33U/200V,LX-044,1.5Ω/1WR系列,华飞29纯平,A68QCU254X74,BSC29-3982N,7n2+8n2+470p/2kv,0.39U/200V,LX-044,1.5Ω/1WR系列,天津三星纯平,A68QCP891X001,BSC29-3982N,7n2+8n2/2kv,0.33U /200V,HL1830H-X01,1.5Ω/1WR2935\R3435\R3417\R2920A\R2938A,北松29超平,M68KTY188X50,BSC29-3974,7n2+8n2+1500p/2kv,0.47U/200V,LX044,1.5Ω/1WR系列(A),LG纯平长沙,A68QCU259X560,BSC29-3981N,7n2+8n2+470p/2kv,0.39U/200V,LX044,1.5Ω/1WR系列(A),永新34超平,M78KXC110X01,BSC29-3974B,7n2+8n2+1000p/2kv,0.47U/200V,LX044,1.5Ω/1WR系列(A),东芝纯平二代,A80LTM350X02,BSC29-3974B,6n8*2/1.6kv,0.39U /200V,LX044B,1.5Ω/1W高清系列HT,东芝纯平32寸16:9,W76LTL350X99,BSC33-0830,3n9+4n7/2kv,0.12U F/0.15UF/224J/400v0.068UF/630v,DR14X15,3.3Ω/2W高清系列HT,松下纯平32寸16:9,W76LPX955X91,BSC33-0820 (UL),3n9+4n7/2kv,0.12UF/0.15UF/224J/400v0.068UF/630v,DR14X15,1.5Ω/2W高清系列HT,东芝纯平36寸16:9,W86LQQ350X97,BSC33-0820 (UL),3n9+4n7/2kv,0.12UF/0.15UF/224J/400v0.068UF/630v,DR14X15,3.3Ω/2W高清系列HT,东芝纯平36寸16:9,W86LPX955X93,BSC33-0803,3n9+4n7/2kv,0.12U F/0.15UF/224J/400v0.068UF/630v,DK14X15,1.5Ω/2W高清系列MT,东芝34纯平逐行,A80LTM350X95,BSC33-0803,3n9+4n7/2kv,0.1UF/0.12UF/184J/0.24UF/400V,HXC-25HA,3.3Ω/1W高清系列MT,东芝29纯平多媒体,M68LLR696X02,BSC33-0803,3n9+4n7/2kv,0.1UF/ 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,,,,BSC29-01B34,XT-29K8N,472-2710N-00,,BSC30-0804,,BSC30-1925福日,U/F6,472-2C101-00,,BSC33-0802,,,HDTV,472-2C102-00,,BSC33-0803,,BSC31-1937福日,MT-29F1/34F1,472-2B101-00,BSC29-3918,BSC29-01B22,BSC29-N1103,BSC31-18C,XT-3488,,BSC29-3901,BSC28-3702,,,34寸“细”,472-25109-00,BSC29-3927,BSC29-3782,BSC29-N1007,,XT-29LAT/A25,472-21202-00,BSC24-1101,BSC22-2513,BSC25-N1506,,14HO/1470N/3770R,472-24111-00,BSC25-1113,BSC25-2512,BSC25-N1502,BSC25-1505,XT-5680/21A0N, 472-24203-00,BSC25-1115,BSC25-2522,BSC25-N1505,,XT-5670,472-25103-00,BSC26-3902,BSC25-3701,BSC26-N1001,BSC29-22E,新视野25/29寸,472-25105-00,BSC26-3902A,BSC29-3711,BSC26-N1002,BSC29-01B14,XT-2560,472-27105-00,BSC29-3904,BSC28-3707,BSC26-N1101,BSC29-01B6,XT-7662/N293B, 472-2B102-00,BSC29-3918,,BSC29-N1108,BSC29-01B22,XT-3465T,472-27109-00,BSC29-3910A,BSC29-3710,BSC29-N1110,BSC29-01B1,XT-2970/A号25寸, 472-2B105-00,BSC29-3934,BSC29-3780,BSC29-N1104,,XT-34F8T,472-24116-00,BSC25-1158,BSC25-4101,BSC25-N1508,BSC25-02AW44,2195T/21A5T/A号21寸, 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12B1,12.4~12.9V,12B2,12.6~13.1V,12B3,12.9~13.4V 12C1,13.2~13.7V,12C2,13.5~14.0V,12C3,13.8~14.6V15-1,14.1~14.7V,15-2,14.5~15.1V,15-3,14.9~15.5V16-1,15.3~15.9V,16-2,15.7~16.5V,16-3,16.3~17.1V18-1,16.9~17.7V,18-2,17.5~18.3V,18-3,18.1~19.0V20-1,18.8~19.7V,20-2,19.5~20.4V,20-3,20.2~21.1V22-1,20.9~21.9V,22-2,21.6~22.8V,22-3,22.3~23.3V24-1,22.9~24.0,24-2,23.6~24.7V,24-3,24.3~25.5V27-1,25.2~26.6,27-2,26.2~27.6V,27-3,27.2~28.2V30-1,28.2~29.6V,30-2,29.2~30.6V,30-3,30.2~31.6V36-1,34.2~35.7V,36-2,35.3~36.8V,36-3,36.4~38.0V场效应管K3116可用K2645代用。
ic5电路 转 ic6

ic5电路转ic6在电子领域中,IC(集成电路)是一种由大量电子元件和电路组成的微小芯片。
每个IC都有特定的功能和用途,而将其中一个IC的输出连接到另一个IC的输入,可以通过电缆、插座或其他连接方式实现。
在这个文章中,我们将探讨如何将IC5电路转换为IC6电路,并详细介绍每个步骤。
第一步:了解IC5和IC6电路在开始之前,我们需要深入了解IC5和IC6电路的特点和功能。
这将帮助我们更好地理解转换过程中可能的问题和变化。
IC5电路通常是一个较旧的设计,而IC6电路则是最新的版本。
IC6可能包含更多的功能和改进的性能,因此我们可以期待一些变化和调整。
第二步:检查IC5和IC6电路的引脚配置引脚是连接IC与其他电路元件的接口,因此在转换过程中,我们需要确认IC5和IC6的引脚配置是否一致。
如果不一致,我们需要进行一些额外的工作,例如更改电缆连接或添加适配器。
第三步:准备工作在转换过程中,我们需要工具和材料来进行连接和调整。
这可能包括焊接铁、导线、适配器和测试仪器等。
确保你有所有必要的工具,并保持工作区域整洁和安全。
第四步:断开IC5电路在开始连接IC6之前,我们需要断开IC5电路与其他电路的连接。
这可能涉及到卸下IC5芯片或切断与IC5相关的电线。
确保在进行此步骤时小心且谨慎,以防止损坏其他电路元件。
第五步:连接IC6电路现在是连接IC6电路的时候了。
根据IC6的引脚配置,选择正确的连接方式将IC6与其他电路连接起来。
这可能包括焊接IC6芯片、连接电缆或插入适配器。
确保所有连接都牢固且正确,以确保电路的正常工作。
第六步:重新测试电路一旦IC6电路与其他电路元件连接完毕,我们应该重新测试整个电路以确保其正常工作。
这可以通过使用测试仪器或其他适当的方法来实现。
对于大型或复杂的电路,可能需要更长的测试时间和专业的测试设备。
第七步:调整和优化在重新测试电路后,我们可能需要进行一些调整和优化。
这可能涉及到更改某些电路元素的值或位置,以提高电路的性能或稳定性。
芯片替换可行性分析

芯片替换可行性分析芯片替换是指在电子设备中更换原有芯片为新的芯片。
对于替换芯片的可行性需要从多个方面进行分析。
首先,替换芯片的可行性需要考虑芯片的性能和功能。
新芯片是否具备原有芯片的所有功能,是否能够满足设备的需求。
对一些关键功能的芯片,例如处理器和操作系统芯片,替换的可行性较低,因为这些芯片的功能对设备性能有着重要影响。
而对于一些较为简单或较为普遍的芯片,例如存储芯片和传感器芯片,替换的可行性较高,因为有多种替代芯片可供选择。
其次,替换芯片的可行性还需要考虑芯片的兼容性和接口标准。
替换芯片时,需要确保新芯片与设备的其他部分能够正常配合工作。
例如,芯片的封装、引脚数和排布应与原芯片兼容,芯片的通信接口和协议应与设备的接口标准匹配。
如果替换芯片与设备其他部分不兼容,需要进行针对性的硬件和软件修改,增加了替换的复杂性和风险。
另外,替换芯片的可行性还需要考虑替换的成本和效益。
替换芯片会带来一定的成本,包括芯片本身的采购成本、适配和测试的成本以及可能的设备修改成本。
因此,在决定是否替换芯片时,需要仔细评估替换带来的效益。
例如,是否能够提高设备的性能、降低功耗、增加功能等。
如果效益相对较小,替换的可行性可能会降低。
此外,替换芯片的可行性还需要考虑供应链的稳定性和芯片的可获得性。
芯片作为电子设备的核心组成部分,其供应链的稳定性至关重要。
如果新芯片的供应链不稳定,可能会导致生产线停滞或无法满足需求,从而影响设备的正常生产和销售。
而且,有些芯片可能存在供应紧张或停产的情况,这会增加替换的难度和风险。
最后,替换芯片的可行性还需要考虑技术支持和人力资源。
新芯片的使用可能涉及到新的技术和知识,需要设备制造商或维修人员具备相应的技术能力和培训。
如果设备制造商或维修人员对于新芯片缺乏技术支持或人力资源,替换的可行性将会降低。
综上所述,芯片替换的可行性需要综合考虑芯片的性能、功能、兼容性、接口标准、成本和效益、供应链稳定性以及技术支持和人力资源等因素。
关于用Viper12代换OB2358AP详细步骤

:
操作步骤:
用Viper12更换OB2358AP操作步骤
OB2358AP用于超薄机电源,手里没有同型号可以用Viper12代换。
1.拆除原IC,把Viper12引脚按原IC引脚顺序插入,但是
只插入5 6脚,其余引脚不要插入,并悬空不要与电路板上的焊点接触。
2.焊好5 6脚,使其固定在电路板上,并把5678脚全部用
焊锡连起,7 8脚一定不要与电路板上的孔位接触,否则短路。
3.把IC1 2脚用锡焊连通,并接入电路板的GND端,即原
IC的7 8脚孔位。
4.把IC4脚用导线接入原IC的2脚孔位。
把光耦的3脚脱
离电路,用导线直接连入IC的3脚,并在3脚与1 2脚间接一104瓷片电容。
5.把背面原IC的2 3脚焊点短接,再把R114电阻取掉不用,
焊在R113旁边,以防以后要使用原IC的时候备用。
6.检查无误通电OK。
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如何在PCB电路中代换IC
在PCB电路设计中会遇到需要代换IC的时候,下面就来分享一下在代换IC 时的技巧,帮助设计师在PCB电路设计时能更完美。
一、直接代换
直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。
其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。
其中IC的功能相同不仅指功能相同,还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。
性能指标是指IC的主要电参数(或主要特性曲线)、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原IC相近。
功率小的代用件要加大散热片。
1、同一型号IC的代换
同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成PCB电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成PCB电路很可能被烧毁。
有的单列直插式功放IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。
例如,双声道功放ICLA4507,引脚有“正”、“反”之分,其起始脚标注(色点或凹坑)方向不同:没有后缀与后缀为“R”,的IC等,例如M5115P与M5115RP。
2、型号前缀字母相同、数字不同IC的代换
这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其内部PCB电路和电参数稍有差异,也可相互直接代换。
如:伴音中放ICLA1363和LA1365,后者比前者在IC第5脚内部增加了一个稳压二极管,其它完全一样。
一般情况下,前缀字母是表示生产厂家及PCB电路的类别,前缀字母后面的数字相同,大多数可以直接代换。
但也少数特例,虽数字相同,但功能却完全不同。
例如,HA1364是伴音IC,而uPC1364是色解码IC;数字是4558的,8脚的是运算放大器NJM4558,14脚的是CD4558数字PCB电路;故二者完全不能代换。
所以一定还要看引脚功能。