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基本所有芯片的电源和地之间都要接电容,一般接个104就行,而对供给电源的电路,要在输出电压前加一个二极管和电容,减小负载电路对电源电路的影响 三端稳压器输出电压要接电阻到地 电路需要考虑温度系数,高的负温度系数可以用电阻的正温度性来补偿 绘制PCB板时,过孔不应过大,过大则孔间电容电感太大,静电特性差 整流二极管1N4007的应用 注意观察稳压管输入电压是否已经经过滤波及旁路,如果已经有了,则无需再次滤波及旁路 信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下,但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安级,现在的系统常常是地址数据各32位,可能还有244/245隔离后的总线及其它信号,都上拉的话,几瓦的功耗就耗在这些电阻上了 大部分存储器的功耗在片选有效时(不论OE和WE如何)将比片选无效时大100倍以上,所以应尽可能使用CS来控制芯片,并且在满足其它要求的情况下尽可能缩短片选脉冲的宽度。 总的来说去耦电容越多电源当然会更平稳,但太多了也有不利因素:浪费成本、布线困难、上电冲击电流太大等。去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。 模拟地和数字地要分开处理,然后通过细的走线连在一起,或者单点接在一起。总的思想是尽量阻隔数字地上的噪声窜到模拟地上。控制系统应采用一点接地。一般情况下高频电路就近多点接地。低频电路中,布线和元件间的电感不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此常以一点作为接地点。频率在1MHz可用1点接地,10M以上多点接地。。 交流地与信号地不能共用。由于在一段电源地线的两点间会有数MV甚至几v电压对低电平信号电路来说是个很大的干扰,因此必须加以隔离和防止。 为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术 在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。 放大器(如4558和5532)大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激. 运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。
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