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2.3 集成电路的看图方法

随着微电子技术的不断发展,各种无线电和电子设备越来越多地使用集成电路,集成电路符号也就越来越多地出现在各种电路图中。由于电路图中一般不画出集成电路的内部电路,使得应用集成电路构成的电路图不像分立元件电路图那样直观易读。

因此,看懂含有集成电路的电路图需要掌握一些特殊的看图方法,主要包括了解集成电路的基本功能、正确识别集成电路的引脚、分析集成电路输出信号与输入信号之间的关系、分析各个集成电路之间以及集成电路与其他分立元件电路之间的接口关系等。

2.3.1 了解集成电路的基本功能

集成电路往往都是电路图中各单元电路的核心,在单元电路中起着主要的作用。从图面上看,某些单元电路就是由一块或几块集成电路再配以必需的外围元器件构成的。要看懂这样的电路图,关键是了解和掌握处于核心地位的集成电路的基本功能,以此为突破口分析整个电路的工作原理。

集成电路的品种繁多,功能各异,特别是对于缺少资料和经验的电子爱好者来说,掌握电路图中集成电路的功能并非易事。但是也不必过于畏难,我们可以通过了解电路作用、查找资料、分析接口情况等方法,来搞清楚集成电路的基本功能。下面给大家介绍一些实用的基本方法。

(1)根据单元电路作用判断集成电路功能

一般而言,集成电路是单元电路的核心,单元电路的作用主要是依靠该集成电路来实现和完成的。所以,根据单元电路所承担的任务和所起的作用,即可大致判断出在单元电路中起核心作用的集成电路的基本功能。

例如,如图2-27所示为以集成电路IC1为核心构成的一个单元电路,如图2-28所示扩音机电路原理方框图可知,该单元电路的作用和任务是对音频信号进行功率放大,因此,作为核心器件的集成电路IC1的基本功能是功率放大,IC1应该是一个集成功率放大器。

图2-27 集成功放电路

图2-28 扩音机方框图

(2)通过查找资料了解集成电路功能

通常在较完整的电路图中,均会标注有各个集成电路的型号。我们可以根据电路图提供的型号,通过查阅集成电路手册等技术资料,搞清楚这些集成电路的基本功能以及其他相关数据,这对于看懂集成电路电路图将会有极大的帮助。

如图2-27所示功率放大电路中,集成电路IC1的型号为LM3886,通过查阅手册可以很清楚地了解到:LM3886是高性能集成功率放大器,频率响应范围为5Hz~100kHz,输出功率50W,总谐波失真0.03%,具有过压、过载、超温保护功能和静噪功能,以LM3886为核心构成的音频功放电路具有很好的技术性能。

(3)依据前后接口情况分析集成电路功能

由于新型集成电路层出不穷,而阅图者所能接触到的技术资料有限,会给查找集成电路资料造成困难。在无法通过查阅资料了解集成电路的情况下,我们还可以通过分析集成电路与其前级电路的接口关系,以及与其后续电路的接口关系,来确定该集成电路的基本功能。

仍以图2-27所示功率放大单元电路为例。集成电路IC1的前级电路是音量控制电路,输入电压信号经音量电位器RP1后到达IC1。集成电路IC1的后面连接的是扬声器BL。通过分析可知,音量电位器RP1输出的电压信号不足以推动扬声器BL发声,在它们之间必须有一个功率放大器。所以,处于音量电位器RP1与扬声器BL之间的集成电路IC1的基本功能应该是功率放大。

2.3.2 识别集成电路的引脚

一个集成电路内部通常集成了一个甚至多个单元电路,通过若干引脚与外界电路相连接。在电路图中,集成电路仅以一个矩形或三角形图框表示,往往缺乏内部细节,在这种情况下,看懂电路图的关键是正确识别集成电路的各个引脚。

(1)集成电路引脚的作用

集成电路引脚的主要作用是建立集成电路内部电路与外围电路的连接点,只有按要求在引脚上连接上外接的元器件或电路,集成电路才能正常工作。集成电路引脚的作用主要有以下几个方面。

一是引脚上外接的元器件是集成电路内部电路的有机组成部分,只有在外接元器件的配合下,集成电路才能构成一个完整的电路。

二是通过引脚为集成电路提供工作电源,包括正电源、负电源、接地端。

三是通过引脚为集成电路提供输入信号,并引出集成电路处理后的输出信号。

各种集成电路由于功能不同,决定了它们的引脚也不尽相同。但是电源引脚、接地引脚、信号输入和输出引脚则是大多数集成电路所必有的。所以,识别和掌握集成电路各引脚的作用和功能,是看懂和分析含有集成电路的电路图的有效方法。

(2)电源引脚

电源引脚的作用是为集成电路引入直流工作电压。集成电路有单电源供电和双电源供电两种类型。

单电源供电一般是采用单一的正直流电压作为工作电压,集成电路具有一个电源引脚,电路图中有时在电源引脚旁标注有“VCC”字符,如图2-29(a)所示。

图2-29 电源引脚

双电源供电一般是采用对称的正、负直流电压作为工作电压,集成电路具有两个电源引脚,电路图中有时分别在正、负电源引脚旁标注有“+VCC”和“-VSS”字符,如图2-29(b)所示。

电源引脚的外电路具有以下明显的特征:①电源引脚直接与相应的电源电路的输出端相连接。②电源引脚与地之间一般都接有大容量的电源滤波电容(如图2-29中的C1、C3),有的电路还在大容量滤波电容旁并接一个小容量的高频滤波电容(如图2-29中的C2、C4)。

集成电路也可能具有更多的电源引脚,主要是以下两种情况。

一是有些集成电路内部的前、后级单元电路分别有自己独立的电源引脚,以便分别供电或接入电源退耦电路,如图2-30所示。

图2-30 多电源引脚

二是有些集成电路内部包含有电子滤波稳压电路,可以输出稳定的直流电压为其他单元电路供电,因此该集成电路另外具有一个电源输出引脚,如图2-31所示。

图2-31 具有电源输出引脚

电源稳压集成电路没有专门的电源引脚。这是因为电源稳压集成电路是串接在电源电路中工作的,直流电压从稳压集成电路的输入端输入,经内部电路稳压后从输出端输出,如图2-32所示。

图2-32 稳压集成电路

(3)接地引脚

接地引脚的作用是将集成电路内部的地线与外电路的地线连通。集成电路一般具有一个接地引脚,电路图中有时在接地引脚旁标注有“GND”字符,如图2-29所示。

接地引脚的外电路的明显特征是直接与电路图中的地线相连接,或者直接绘有接地符号。

在电路图中有些集成电路可能有多个接地引脚,主要有两种情况。

一是有些集成电路内部的前、后级单元电路分别有自己独立的接地引脚,如图2-33所示。

图2-33 多接地引脚

二是将集成电路内部闲置不用的单元电路的信号引脚接地,以保证整个集成电路工作的稳定性,如图2-34所示。这样接地的引脚并不是真正的接地引脚,但在分析电路图时可以不作严格区分。

图2-34 闲置引脚接地

(4)信号输入引脚

信号输入引脚的作用是将输入信号引入集成电路。除了信号源类集成电路外,一般集成电路至少具有一个信号输入引脚,电路图中有时在信号输入引脚旁标注有“IN”字符,如图2-35(a)所示。

图2-35 信号输入引脚

有些集成电路同时具有同相输入和反相输入两个信号输入引脚,则在电路图中同相输入引脚旁标注有“+”字符,反相输入引脚旁标注有“-”字符,如图2-35(b)所示。

集成电路信号输入引脚的外电路特征是通过一个耦合元件与前级电路的输出端相连接。这个耦合元件可以是耦合电容C,或者是耦合电阻R,或者是RC耦合电路,或者是耦合变压器T等,如图2-36所示。

图2-36 输入信号耦合方式

有些集成电路具有较多的信号输入引脚,可以分为三种情况。

一是集成电路内部的前、后级单元电路分别有自己独立的信号输入引脚,如图2-37(a)所示。

图2-37 多信号输入引脚

二是集成电路具有混合处理多个输入信号的功能,所以具有多个信号输入引脚,如图2-37(b)所示。

三是集成电路内部包含有两个或更多互相独立的单元电路,例如,双声道功放集成电路,每一声道都有自己的信号输入引脚,如图2-37(c)所示。

振荡器、函数发生器等信号源类集成电路一般没有信号输入引脚。

(5)信号输出引脚

信号输出引脚的作用是将集成电路的输出信号引出。集成电路至少具有一个信号输出引脚,电路图中有时在信号输出引脚旁标注有“OUT”字符,如图2-38所示。

图2-38 信号输出引脚

集成电路信号输出引脚的外电路特征是通过电容、电阻、变压器等耦合元件与后续电路的输入端相连接,如图2-39所示;或者直接驱动扬声器、发光二极管、指示表头等负载,如图2-40所示。

图2-39 输出信号耦合方式

图2-40 直接驱动负载

有些集成电路具有较多的信号输出引脚,有以下三种情况。

一是集成电路内部的前、后级单元电路分别有自己独立的信号输出引脚,如图2-41(a)所示。

二是集成电路具有多路输出功能,所以具有多个信号输出引脚,如图2-41(b)所示。

三是集成电路内部包含有两个或更多互相独立的单元电路,例如,双声道功放集成电路,每一声道都有自己的信号输出引脚,如图2-41(c)所示。

图2-41 多信号输出引脚

(6)其他引脚

除了上述电源、接地、输入、输出4种基本引脚之外,有些集成电路还具有一些其他引脚,例如,外接电阻、电容、电感、晶体等元器件的引脚,自举、消振、负反馈、退耦等保证工作的引脚,静噪、控制等附加功能引脚等。

例如,如图2-27所示功率放大电路中,集成电路IC1型号为LM3886,单列直插式封装,共有11个引脚,其中三个为空脚,两个同为正电源引脚,如图2-42所示。

图2-42 LM3886的引脚

在图2-27电路图中,画出了LM3886实际使用的7个引脚:1脚为正电源引脚,4脚为负电源引脚,7脚为接地引脚,10脚为同相输入引脚,9脚为反相输入引脚,3脚为输出引脚,8脚为静噪引脚。

2.3.3 从输入输出关系上分析

在电路图中,集成电路仅以一矩形或三角形图框表示,一般不画出内部电路,这给我们分析电路图带来一定难度。在缺乏集成电路内部电路资料的情况下,如何看懂电路图呢?可以运用“黑箱理论”来解决这一问题,即把集成电路看作是一个“黑箱”,我们不必去研究“黑箱”内部的结构和工作过程,而从其输出信号与输入信号的关系上进行分析,从而看懂整个电路图。

集成电路输出信号与输入信号之间的关系主要有幅度变化关系、频率变化关系、阻抗变化关系、相位变化关系和波形变化关系等。下面我们逐一分析。

(1)幅度变化关系

幅度变化关系是指集成电路的输出信号与输入信号相比,其幅度发生了变化而其他参数不变,如图2-43所示。

图2-43 幅度变化

如果输出信号的幅度大于输入信号,我们就可以判定这个集成电路是一个放大电路,例如,电压放大器、中频放大器、前置放大器、功率放大器等。如果输出信号的幅度小于输入信号,则该集成电路是一个衰减电路,例如,衰减器、分压器等。

(2)频率变化关系

频率变化关系是指集成电路的输出信号与输入信号相比,其频率发生了变化,如图2-44所示。

图2-44 频率变化

如果输出信号的频率低于输入信号,则该集成电路是一个变频电路。如果输出信号的频率高于输入信号,则该集成电路是一个倍频电路。如果输出信号的频带是输入信号的一部分,则该集成电路是一个滤波电路。

(3)阻抗变化关系

阻抗变化关系是指集成电路的输出信号与输入信号相比,其阻抗发生了变化,则该集成电路是一个阻抗变换电路,如图2-45所示。

图2-45 阻抗变化

如果输出信号的阻抗低于输入信号,则该集成电路是电压跟随器、缓冲器等。如果输出信号的阻抗高于输入信号,则该集成电路是阻抗匹配电路、恒流输出电路等。

(4)相位变化关系

相位变化关系是指集成电路的输出信号与输入信号相比,其相位发生了变化,则该集成电路是一个移相电路,如图2-46所示。如果移相角度为180°,可以称为反相电路。

图2-46 相位变化

(5)波形变化关系

波形变化关系是指集成电路的输出信号与输入信号相比,其波形发生了变化,则该集成电路是一个整形电路,如图2-47所示。

图2-47 波形变化

如图2-47(a)所示为输出信号幅度受到限制的限幅电路。图2-47(b)所示为波形边沿变得陡峭的施密特触发器电路。图2-47(c)所示为强调输入信号变化率的微分电路。图2-47(d)所示为强调输入信号随时间积累情况的积分电路。

除此之外,还有诸如调制关系、解调关系、逻辑关系、控制关系等。有些集成电路的输入输出信号之间可能同时包含数种上述基本关系,甚至具有更复杂的输入输出关系。因此,熟练掌握这些基本关系,有助于我们融会贯通、举一反三地分析各种集成电路的电路图。

2.3.4 集成电路的接口关系分析

电路图中往往会包含有若干个集成电路,它们之间通过一定的电路组成了一个有机的整体。分析各个集成电路之间以及集成电路与其他分立元件电路之间的接口关系,也是看懂集成电路电路图的有效方法。

(1)从集成电路与其他集成电路的接口关系上分析

在电路图中,已知一些集成电路的功能与作用,我们就可以从各集成电路之间的接口关系上,分析出未知集成电路的在电路图中的作用。

如图2-48所示电路为例,IC1为一未知集成电路,其两个输入端中,“IN1”与高放集成电路的输出端相接,输入高频信号;“IN2”与本振集成电路的输出端相接,输入本振信号。IC1的输出端“OUT”与中放集成电路的中频信号输入端相接。因此,通过分析可以得知,IC1为混频集成电路,广播电台信号经高放级放大后输入IC1,同时本振级产生的本振信号也输入IC1,由IC1混频后输出中频信号至中放级。

图2-48 混频电路

(2)从集成电路与分立元件电路的接口关系上分析

由于分立元件电路比较直观、容易看懂,因此,通过对集成电路与分立元件电路接口关系的分析,可以帮助我们掌握该集成电路在整个电路中的作用。

如图2-49所示电路中,集成电路IC2通过变压器T3与分立元件电路相连接。我们先来分析这个分立元件电路,进而推断出集成电路IC2的功能与作用。

图2-49 中频电路

该分立元件电路是一个典型的检波电路,VD2为检波二极管,C11、R10、C12组成π型滤波网络,RP1为音量电位器,T3为中频变压器。IC2的输出信号由T3耦合至检波电路进行检波。因此,IC2是中频放大器集成电路,承担电路中中频放大的任务。