Топ десет најчешћих кола

Електронски производи су често сложене масе кругова, али док отклоните слојеве било ког сложеног електронског производа, уобичајена кола, подсистеми и модули се више пута пронађу. Ова заједничка кола су једноставнији кругови који су много лакше пројектовати, радити и тестирати. Овај чланак разматра првих десет најчешћих кола које се користе у електроници.

1. Отпорни дивидер

Један од најчешћих кругова који се користе у електроници је скроман отпорни делилац. Отпорни разделник је одличан начин да се напон сигнала прекине на жељени опсег. Отпорни делитељи нуде предности ниских трошкова, лакоће дизајна, неколико компоненти и заузимају мало простора на плочи. Међутим, отпорни раздјелници могу знатно оптеретити сигнал који може значајно промијенити сигнал. У многим применама, овај утицај је минималан и прихватљив, али дизајнери треба да буду свесни утицаја који отпорни делилац може имати на круг.

2. ОпАмпс

ОпАмпс су такође веома корисни за баферирање сигнала док повећавају или делују улазни сигнал. Ово долази веома корисно када сигнал треба да се прати, а да не утиче на круг који врши мониторинг. Такође, опције за повећање и раздвајање омогућавају бољи опсег сензације или контроле.

3. Левел Схифтер

Данашња електроника је пуна чипова који захтевају различите напоне за рад. Процесори мале снаге често раде на 3.3 или 1.8в, док многи сензори раде на 5 волти. Повезивање ових различитих напона на истом систему захтева да се сигнали или падају или подигну до потребног напона за сваки појединачни чип. Једно решење је коришћење кола за померање нивоа засноване на ФЕТ-у које су описане у Пхилипс АН97055 Апп Ноте или посебном чипу за померање нивоа. Чипови који се мењају на нивоу су најлакши за имплементацију и захтевају неколико спољних компоненти, али сви имају своје проблеме и компатибилност са различитим комуникационим методама.

4. Кондензатори филтера

Сва електроника су подложна електронској буци која може изазвати неочекивано, хаотично понашање или потпуно зауставити рад електронике. Додавање филтер кондензатора на улазне снаге чипа може помоћи у елиминацији буке у систему и препоручује се на свим микрочиповима (погледајте табелу података чипова за најбоље кондензаторе за кориштење). Такође, капице се могу користити за филтрирање улазних сигнала како би се смањио ниво буке на сигналној линији.

5. Прекидач за укључивање / искључивање

Контрола моћи за системе и подсистеме је уобичајена потреба у електроници. Постоји неколико начина за постизање овог ефекта, укључујући употребу транзистора или релеја. Оптички изоловани релеји су један од најефикаснијих и најједноставнијих начина за имплементацију оваквог укљученог / искљученог прекидача на под-склоп.

6. Напонски напони

Када су потребни прецизни мјерења, позната напонска референца је често потребна. Референце напона долазе у неколико укуса и формирајућих фактора, а за много мање прецизне примене чак и резистивни делилац напона може пружити одговарајућу референцу.

7. Напон напајања

Сваки круг захтева прави напон за рад, али многим круговима је потребно више напона за сваки чип за рад. Убрзавање вишег напона на нижи напон је релативно једноставна ствар која користи референцу напона за врло ниске енергетске апликације, или регулатори напона или ДЦ-дц претварачи се могу користити за захтевније примјене. Када су потребни већи напони из извора ниског напона, претварач дц-дц степ-уп може се користити за генерирање многих заједничких напона, као и подесивих или програмабилних нивоа напона.

8. Тренутни извор

Напон је релативно једноставан за рад са склопом, али за неке апликације је потребан сталан фиксни ток, као што је сензор температуре базиран на термисторима или контролна излазна снага ласерске диоде или ЛЕД. Тренутни извори се лако могу направити од једноставних БЈТ или МОСФЕТ транзистора, као и неколико додатних нискотарифних компоненти. Верзије високих снаге тренутних извора захтевају додатне компоненте и захтевају већу сложеност дизајна како би прецизно и поуздано контролисали струју.

9. Микроконтролер

Скоро сваки електронски производ направљен данас има микроконтролер у свом срцу. Иако није једноставан модул, микроконтролери пружају програмабилну платформу за изградњу било ког броја производа. Микроконтролери са ниском снагом (типично 8-битни) покрећу многе ставке из ваше микроталасне мреже на електричну четку за зубе. Више способни микроконтролери користе се за уравнотежење перформанси мотора вашег аутомобила тако што управљају односом горива и ваздуха у комори за сагоријевање, док истовремено рукују бројним другим задацима.

10. Заштита од ЕСД-а

Често заборављени аспект електронског производа укључује ЕСД и заштиту од напона. Када се уређаји користе у стварном свету, они могу бити изложени невероватно високим напонима који могу довести до оперативних грешака и чак оштетити чипове (мислите на ЕСД као минијатурне вијке који нападају микрочип). Док су доступни ЕСД и заштитни микрочипови за заштиту од напона, основна заштита може бити обезбеђена једноставним зенер диоде постављеним на критичне криве у електроници, обично на критичним сигналима и где сигнали улазе или излазе из кола у спољни свијет.