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充電機電子元器件基礎知識

2017-7-17 9:15:11??????點擊:

一、電阻

電阻在充電機充電電路中用“R”加數字表示,如:R1表示編號為1的電阻。電阻在充電機充電電路中的主要作用為:分流、限流、分壓、偏置等。

1、參數識別:電阻的單位為歐姆(Ω),倍率單位有:千歐(KΩ),兆歐(MΩ)等。換算方法是:1兆歐=1000千歐=1000000歐

電阻的參數標注方法有3種,即直標法、色標法和數標法。

a、數標法主要用于貼片等小體積的充電機充電電路,如: 472 表示 47×100Ω(即4.7K); 104則表示100K

b、色環標注法使用最多,現舉例如下:

四色環電阻 五色環電阻(精密電阻)

2、電阻的色標位置和倍率關系如下表所示:

顏色 有效數字 倍率 允許偏差(%)

銀色 / x0.01 ±10金色 / x0.1 ±5 黑色 0 +0 / 棕色 1 x10 ±1

紅色 2 x100 ±2 橙色 3 x1000 / 黃色 4 x10000 / 綠色 5 x100000 ±0.5

藍色 6 x1000000 ±0.2 紫色 7 x10000000 ±0.1 灰色 / x100000000 / 白色 9 x1000000000 /

二、電容

1、電容在充電機充電電路中一般用“C”加數字表示(如C13表示編號為13的電容)。電容是由兩片金屬膜緊靠,中間用絕緣材料隔開而組成的充電機元件。電容的特性主要是隔直流通交流。

電容容量的大小就是表示能貯存電能的大小,電容對交流信號的阻礙作用稱為容抗,它與交流信號的頻率和電容量有關。

容抗XC=1/2πf c (f表示交流信號的頻率,C表示電容容量)電話機中常用電容的種類有電解電容、瓷片電容、貼片電容、獨石電容、鉭電容和滌綸電容等。

2、識別方法:電容的識別方法與電阻的識別方法基本相同,分直標法、色標法和數標法3種。電容的基本單位用法拉(F)表示,其它單位

還有:毫法(mF)、微法(uF)、納法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=103毫法=106微法=109納法=1012皮法

容量大的電容其容量值在電容上直接標明,如10 uF/16V

容量小的電容其容量值在電容上用字母表示或數字表示

字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF

數字表示法:一般用三位數字表示容量大小,前兩位表示有效數字,第三位數字是倍率。如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF

3、電容容量誤差表 符 號 F G J K L M

允許誤差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20% 如:一瓷片電容為104J表示容量為0. 1 uF、誤差為±5%。

三、晶體二極管

晶體二極管在充電機充電電路中常用“D”加數字表示,如: D5表示編號為5的二極管。

1、作用:二極管的主要特性是單向導電性,也就是在正向充電機充電電壓的作用下,導通電阻很小;而在反向充電機充電電壓作用下導通電阻極大或無窮大。正

因為二極管具有上述特性,無繩電話機中常把它用在整流、隔離、穩壓電源、極性保護、編碼控制、調頻調制和靜噪等充電機充電電路中。電話機里使用的晶體二極管按作用可分為:整流二極管(如1N4004)、隔離二極管(如1N4148)、肖特基二極管(如BAT85)、發光二極管、穩壓電源二極管等。

2、識別方法:二極管的識別很簡單,小功率二極管的N極(負極),在二極管外表大多采用一種色圈標出來,有些二極管也用二極管專用

符號來表示P極(正極)或N極(負極),也有采用符號標志為“P”、“N”來確定二極管極性的。發光二極管的正負極可從引腳長短來識別,長腳為正,短腳為負。

3、測試注意事項:用數字式萬用表去測二極管時,紅表筆接二極管的正極,黑表筆接二極管的負極,此時測得的阻值才是二極管的正向導通阻值,這與指針式萬用表的表筆接法剛好相反。

4、常用的1N4000系列二極管耐壓比較如下:

型號 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007

耐壓(V) 50 100 200 400 600 800 1000

充電機充電電流(A) 均為1

四、穩壓電源二極管

穩壓電源二極管在充電機充電電路中常用“ZD”加數字表示,如:ZD5表示編號為5的穩壓電源管。

1、穩壓電源二極管的穩壓電源原理:穩壓電源二極管的特點就是擊穿后,其兩端的充電機充電電壓基本保持不變。這樣,當把穩壓電源管接入充電機充電電路以后,若由于電源充電機充電電壓發生波動,或其它原因造成充電機充電電路中各點充電機充電電壓變動時,負載兩端的充電機充電電壓將基本保持不變。

2、故障特點:穩壓電源二極管的故障主要表現在開路、短路和穩壓電源值不穩定。在這3種故障中,前一種故障表現出電源充電機充電電壓升高;后2種故障表現為電源充電機充電電壓變低到零伏或輸出不穩定。

常用穩壓電源二極管的型號及穩壓電源值如下表:型 號 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 1N4761 穩壓電源值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V

五、電感

電感在充電機充電電路中常用“L”加數字表示,如:L6表示編號為6的電感。電感線圈是將絕緣的導線在絕緣的骨架上繞一定的圈數制成。直流可通過線圈,直流電阻就是導線本身的電阻,壓降很小;當交流信號通過線圈時,線圈兩端將會產生自感電動勢,自感電動勢的方向與外加充電機充電電壓的方向相反,阻礙交流的通過,所以電感的特性是通直流阻交流,頻率越高,線圈阻抗越大。電感在充電機充電電路中可與電容組成振蕩充電機充電電路。電感一般有直標法和色標法,色標法與電阻類似。如:棕、黑、金、金表示1uH(誤差5%)的電感。 電感的基本單位為:亨(H) 換算單位有:1H=103mH=106uH。

六、變容二極管

變容二極管是根據普通二極管內部 “PN結” 的結電容能隨外加反向充電機充電電壓的變化而變化這一原理專門充電機設計制作出來的一種特殊二極管。變容二極管在無繩電話機中主要用在手機或座機的高頻調制充電機充電電路上,實現低頻信號調制到高頻信號上,并發射出去。在工作狀態,變容二極管調制充電機充電電壓一般加到負極上,使變容二極管的內部結電容容量隨調制充電機充電電壓的變化而變化。變容二極管發生故障,主要表現為漏電或性能變差:

(1)發生漏電現象時,高頻調制充電機充電電路將不工作或調制性能變差。

(2)變容性能變差時,高頻調制充電機充電電路的工作不穩定,使調制后的高頻信號發送到對方被對方接收后產生失真。

出現上述情況之一時,就應該更換同型號的變容二極管。

七、晶體三極管

晶體三極管在充電機充電電路中常用“Q”加數字表示,如:Q17表示編號為17的三極管。

1、特點:晶體三極管(簡稱三極管)是內部含有2個PN結,并且具有放大能力的特殊充電機器件。它分NPN型和PNP型兩種類型,這兩種類型的三極管從工作特性上可互相彌補,所謂OTL充電機充電電路中的對管就是由PNP型和NPN型配對使用。電話機中常用的PNP型三極管有:A92、9015等型號;NPN型三極管有:A42、9014、9018、9013、9012等型號。

2、晶體三極管主要用于放大充電機充電電路中起放大作用,在常見充電機充電電路中有三種接法。為了便于比較,將晶體管三種接法充電機充電電路所具有的特點列于下表,供大家參考。

名稱 共發射極充電機充電電路 共集電極充電機充電電路(射極輸出器) 共基極充電機充電電路

輸入阻抗 中(幾百歐~幾千歐) 大(幾十千歐以上) 小(幾歐~幾十歐)

輸出阻抗 中(幾千歐~幾十千歐) 小(幾歐~幾十歐) 大(幾十千歐~幾百千歐)

充電機充電電壓放大倍數 大 小(小于1并接近于1) 大

充電機充電電流放大倍數 大(幾十) 大(幾十) 小(小于1并接近于1)

功率放大倍數 大(約30~40分貝) 小(約10分貝) 中(約15~20分貝)

頻率特性 高頻差 好

應用 多級放大器中間級,低頻放大 輸入級、輸出級或作阻抗匹配用 高頻或寬頻帶充電機充電電路及恒流源充電機充電電路

八、場效應晶體管放大器

1、場效應晶體管具有較高輸入阻抗和低噪聲等優點,因而也被廣泛應用于各種電子設備中。尤其用場效管做整個電子設備的輸入級,可以

獲得一般晶體管很難達到的性能。

2、場效應管分成結型和絕緣柵型兩大類,其控制原理都是一樣的。

3、場效應管與晶體管的比較

1)場效應管是充電機充電電壓控制充電機元件,而晶體管是充電機充電電流控制充電機元件。在只允許從信號源取較少充電機充電電流的情況下,應選用場效應管;而在信號充電機充電電壓較低,又允許從信號源取較多充電機充電電流的條件下,應選用晶體管。

2)場效應管是利用多數載流子導電,所以稱之為單極型充電機器件,而晶體管是即有多數載流子,也利用少數載流子導電。被稱之為雙極型充電機器件。

3)有些場效應管的源極和漏極可以互換使用,柵壓也可正可負,靈活性比晶體管好。

4)場效應管能在很小充電機充電電流和很低充電機充電電壓的條件下工作,而且它的制造工藝可以很方便地把很多場效應管集成在一塊硅片上,因此場效應管在大規模集成充電機充電電路中得到了廣泛的應用。

電子專業英語術語

Achitecture(結構):可編程集成充電機充電電路系列的通用邏輯結構。

ASIC(Application Specific Integrated Circuit-專用集成充電機充電電路):適合于某一單一用途的集成充電機充電電路產品。

ATE(Automatic Test Equipment-自動測試設備):能夠自動測試組裝充電機充電電路板和用于萊迪思 ISP 充電機器件編程的設備。

BGA(Ball Grid Array-球柵陣列):以球型引腳焊接工藝為特征的一類集成充電機充電電路封裝。可以提高可加工性,減小尺寸和厚度,改善了噪聲特性,提高了功耗管理特性。

Boolean Equation(邏輯方程):基于邏輯代數的文本充電機設計制作輸入方法。

Boundary Scan Test(邊界掃描測試):板級測試的趨勢。為實現先進的技術所需要的多管腳充電機器件提供了較低的測試和制造成本。

Cell-Based PLD(基于單元的可編程邏輯充電機器件):混合型可編程邏輯充電機器件結構,將標準的復雜的可編程邏輯充電機器件(CPLD)和特殊功能的模塊組合到一塊芯片上。

CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor-互補金屬氧化物半導體):先進的集成充電機充電電路加工工藝技術,具有高集成、低成本、低能耗和高性能等特征。CMOS 是現在高密度可編程邏輯充電機器件(PLD)的理想工藝技術。

CPLD(Complex Programmable Logic Device-復雜可編程邏輯充電機器件):高密度的可編程邏輯充電機器件,包含通過一個中央全局布線區連接的宏單元。這種結構提供高速度和可預測的性能。是實現高速邏輯的理想結構。理想的可編程技術是 E2CMOS?。

Density (密度):表示集成在一個芯片上的邏輯數量,單位是門(gate)。密度越高,門越多,也意味著越復雜。

Design Simulation(充電機設計制作仿真):明確一個充電機設計制作是否與要求的功能和時序相一致的過程。

E2CMOS?(Electrically Erasable CMOS-電子可擦除互補金屬氧化物半導體):萊迪思專用工藝。基于其具有繼承性、可重復編程和可測試性等特點,因此是一種可編程邏輯充電機器件(PLD)的理想工藝技術。

EBR(Embedded Block RAM-嵌入模塊RAM):在 ORCA 現場可編程門陣列(FPGA)中的 RAM 單元,可配置成 RAM、只讀存儲器(ROM)、先入先出(FIFO)、內容地址存儲器(CAM)等。

EDA(Electronic Design Automation-電子充電機設計制作自動化):即通常所謂的電子線路輔助充電機設計制作軟件。

EPIC (Editor for Programmable Integrated Circuit-可編程集成充電機充電電路編輯器):一種包含在 ORCA Foundry 中的低級別的圖型編輯器,可用于 ORCA 充電機設計制作中比特級的編輯。

Explore Tool(探索工具):萊迪思的新創造,包括 ispDS+HDL 綜合優化邏輯適配器。探索工具為用戶提供了一個簡單的圖形化界面進行編譯器的綜合控制。充電機設計制作者只需要簡單地點擊鼠標,就可以管理編譯器的設置,執行一個充電機設計制作中的類似于多批處理的編譯。

Fmax:信號的最高頻率。芯片在每秒內產生邏輯功能的最多次數。

FAE(Field Application Engineer-現場應用工程師):在現場為客戶提供技術支持的工程師。

Fabless:能夠充電機設計制作,銷售,通過與硅片制造商聯合以轉包的方式實現硅片加工的一類半導體公司。

Fitter(適配器):在將一個充電機設計制作放置到目標可編程充電機器件之前,用來優化和分割一個邏輯充電機設計制作的軟件。

Foundry:硅片生產線,也稱為 fab。 FPGA(Field Programmable Gate Array-現場可編程門陣列):高密度 PLD 包括通過分布式可編程陣列開關連接的小邏輯單元。這種結構在性能和功能容量上會產生統計變化結果,但是可提供高寄存器數。可編程性是通過典型的易失的 SRAM 或反熔絲工藝一次可編程提供的。

"Foundry" :一種用于ORCA 現場可編程門陣列(FPGA)和現場可編程單芯片系統(FPSC)的軟件系統。

FPGA(Field Programmable Gate Array-現場可編程門陣列):含有小邏輯單元的高密度 PLD,這些邏輯單元通過一個分布式的陣列可編程開關而連接。這種體系結構隨著性能和功能容量不同而產生統計上的不同結果,但是提供的寄存器數量多。其可編程性很典型地通過易失 SRAM 或者一次性可編程的反熔絲來體現。

FPSC(Field Programmable System-on-a-Chip-現場可編程單芯片系統):新一代可編程充電機器件用于連接 FPGA 門和嵌入的 ASIC 宏單元,從而形成一芯片上系統的解決方案。

GAL? (Generic Array Logic-通用陣列邏輯):由萊迪思半導體公司發明的低密度充電機器件系統。

Gate(門):最基本的邏輯元素,門數越多意味著密度越高。

Gate Array(門陣列):通過邏輯單元陣列連接的集成充電機充電電路。由生產廠家定制,一般會導致非再生工程(NRE)消耗和一些充電機設計制作冗余。

GLB(Generic Logic Block-通用邏輯塊):萊迪思半導體的高密度 ispPSI?充電機器件的標準邏輯塊。每一個 GLB 可實現包含輸入、輸出的大部分邏輯功能。

GRP(Global Routing Pool-全局布線池):專有的連接結構。能夠使 GLBs 的輸出或 I/O 單元輸入與 GLBs 的輸入連接。萊迪思的 GRP 提供快速,可預測速度的完全連接。

High Density PLD(高密度可編程邏輯充電機器件):超過 1000 門的 PLD。

I/O Cell(Input/Output Cell-輸入/輸出單元):從充電機器件引腳接收輸入信號或提供輸出信號的邏輯單元。

ISPTM(In-System Programmability-在系統可編程):由萊迪思首先推出,萊迪思 ISP 產品可以在系統充電機充電電路板上實現編程和重復編程。ISP 產品給可編程邏輯充電機器件帶來了革命性的變化。它極大地縮短了產品投放市場的時間和產品的成本。還提供能夠對在現場安裝的系統進行更新的能力。

ispATETM:完整的軟件包使自動測試設備能夠實現:

1)利用萊迪思 ISP 充電機器件進行充電機充電電路板測試和

2)編程 ISP 充電機器件。

ispVM EMBEDDEDTM:萊迪思半導體專用軟件由 C 源代碼算法組成,用這些算法來執行控制編程萊迪思 ISP 充電機器件的所有功能。代碼可以被集成到用戶系統中,允許經由板上的微處理器或者微控制器直接編程 ISP 充電機器件。

ispDaisy Chain Download Software (isp菊花鏈下載軟件):萊迪思半導體專用充電機器件下載包,提供同時對多個在充電機充電電路板上的充電機器件編程的功能。

ispDSTM:萊迪思半導體專用基于 Windows 的軟件開發系統。充電機設計制作者可以通過簡單的邏輯公式或萊迪思 - HDL 開發充電機充電電路,然后通過集成的功能仿真器檢驗充電機充電電路的功能。整個工具包提供一套從充電機設計制作到實現的方便的、低成本和簡單易用的工具。

ispDS+TM:萊迪思半導體兼容第三方HDL綜合的優化邏輯適配器,支持PC和工作站平臺。IspDS+ 集成了第三方 CAE 軟件的充電機設計制作入口和使用萊迪思適配器進行驗證,由此提供了一個功能強大、完整的開發解決方案。第三方 CAE 軟件環境包括:Cadence, Date I/O-Synario,Exemplar Logic,ISDATA, Logical Devices,Mentor Graphics,OrCAD, Synopsys,Synplicity 和 Viewlogic。

ispGAL?:具有在系統可編程特性的 GAL 充電機器件

ispGDSTM:萊迪思半導體專用的 ISP 開關矩陣被用于信號布線和 DIP 開關替換。

ispGDXTM:ISP 類數字交叉點系列的信號接口和布線充電機器件。

ispHDLTM:萊迪思開發系統,包括功能強大的 VHDL 和 Verilog HDL 語言和柔性的在系統可編程。完整的系統包括:集成了 Synario, Synplicity 和 Viewlogic 的綜合工具,提供萊迪思 ispDS+ HDL 綜合優化邏輯適配器。

ispLSI?:萊迪思性能領先的 CPLD 產品系列的名稱。世界上最快的高密度產品,提供非易失的,在系統可編程能力和非并行系統性能。

ispPAC?:萊迪思唯一的可編程模擬充電機充電電路系列的名稱。世界上第一個真正的可編程模擬產品,提供無與倫比的所見即所得(WYSIYG)邏輯充電機設計制作結果。

ispSTREAMTM:JEDEC 文件轉化為位封裝格式,節省原文件1/8 的存儲空間。

ispTATM:萊迪思靜態時序分析器,是 ispDS+ HDL 綜合優化邏輯適配器的組成部分。包括所有的功能。使用方便,節省了大量時序分析的代價。充電機設計制作者可以通過時序分析器方便地獲得任何萊迪思 ISP 充電機器件的引腳到引腳的時序細節。通過一個展開清單格式方便地查看結果。

ispVHDLTM:萊迪思開發系統。包括功能強大的 VHDL 語言和靈活的在系統可編程。完整的系統工具包括 Synopsys,Synplicity 和 Viewlogic,加上 ispDS+ HDL 綜合優化邏輯適配器。

ispVM System:萊迪思半導體第二代充電機器件下載工具。是基于能夠提供多供應商的可編程支持的便攜式虛擬機概念充電機設計制作的。提高了性能,增強了功能。

JEDEC file(JEDEC 文件):用于對 ispLSI 充電機器件編程的工業標準模式信息。

JTAG(Joint Test Action Group-聯合測試行動組):一系列在主板加工過程中的對主板和芯片級進行功能驗證的標準。

Logic(邏輯):集成充電機充電電路的三個基本組成部分之一:微處理器內存和邏輯。邏輯是用來進行數據操作和控制功能的。

Low Density PLD(低密度可編程邏輯充電機器件):小于1000 門的 PLD,也稱作 SPLD。

LUT (Look-Up Table-查找表):一種在 PFU 中的充電機器件結構元素,用于組合邏輯和存儲。基本上是靜態存儲器(SRAM)單元。

Macrocell(宏單元):邏輯單元組,包括基本的產品邏輯和附加的功能:如存儲單元、通路控制、極性和反饋路徑。

MPI(Microprocessor Interface-微處理器接口):ORCA 4 系列 FPGA 的充電機器件結構特征,使 FPGA 作為隨動或外圍充電機器件與 PowerQUIC mP 接口。

OLMC(Output Logic Macrocell-輸出邏輯宏單元):D 觸發器,在輸入端具有一個異或門,每一個 GLB 輸出可以任意配置成組合或寄存器輸出。

ORCA(Optimized Reconfigurable Cell Array-經過優化的可被重新配置的單元陣列):一種萊迪思的 FPGA 充電機器件。

ORP(Output Routing Pool-輸出布線池):ORP 完成從 GLB 輸出到 I/O 單元的信號布線。I/O 單元將信號配置成輸出或雙向引腳。這種結構在分配、鎖定 I/O 引腳和信號出入充電機器件的布線時提供了很大的靈活性。

PAC(Programmable Analog Circuit-可編程模擬充電機器件):模擬集成充電機充電電路可以被用戶編程實現各種形式的傳遞函數。

PFU(Programmable Function Unit-可編程功能單元):在 ORCA 充電機器件的PLC中的單元,可用來實現組合邏輯、存儲、及寄存器功能。

PIC (Programmable I/O Cell-可編程 I/O 單元):在 ORCA FPGA 充電機器件上的一組四個 PIO。PIC 還包含充足的布線路由選擇資源。

Pin(引腳):集成充電機充電電路上的金屬連接點用來:

1)從集成充電機充電電路板上接收和發送電信號;

2)將集成充電機充電電路連接到充電機充電電路板上。

PIO(Programmable I/O Cell-可編程I/O單元):在 ORCA FPGA 充電機器件內部的結構元素,用于控制實際的輸入及輸出功能。

PLC(Programmable Logic Cell-可編程邏輯單元):這些單元是 ORCA FPGA 充電機器件中的心臟部分,他們被均勻地分配在 ORCA FPGA 充電機器件中,包括邏輯、布線、和補充邏輯互連單元(SLIC)。

PLD(Programmable Logic Device-可編程邏輯充電機器件):數字集成充電機充電電路,能夠被用戶編程執行各種功能的邏輯操作。包括:SPLDs, CPLDs 和 FPGAS。

Process Techonology(工藝技術):用來將空白的硅晶片轉換成包含成百上千個芯片的硅片加工工藝。通常按技術(如:E2CMOS)和線寬 (如:0.35 微米)分類。

Programmer(編程器):通過插座實現傳統 PLD 編程的獨立電子設備。萊迪思 ISP 充電機器件不需要編程器。

Schematic Capture(原理圖輸入器):充電機設計制作輸入的圖形化方法。

SCUBA(Software Compiler for User Programmable Arrays-用戶可編程陣列綜合編譯器):包含于 ORCA Foundry 內部的一種軟件工具,用于生成 ORCA 特有的可用參數表示的諸如存儲的宏單元。

SLIC (Supplemental Logic Interconnect Cell-補充邏輯相互連接單元):包含于每一個 PLC 中,它們有類似 PLD 結構的三態、存儲解碼、及寬邏輯功能。

SPLD(SPLD-簡單可編程邏輯充電機器件):小于 1000 門的 PLD,也稱作低密度 PLD。

SWL(Soft-Wired Lookup Table-軟連接查找表):在 ORCA PFU 的查找表之間的快速、可編程連接,適用于很寬的組合功能。

Tpd:傳輸延時符號,一個變化了的輸入信號引起一個輸出信號變化所需的時間。

TQFP(Thin Quad Flat Pack-薄四方扁平封裝):一種集成充電機充電電路的封裝類型,能夠極大地減少芯片在充電機充電電路板上的占用的空間。TQFP 是小空間應用的理想選擇,如:PCMCIA 卡。

UltraMOS?:萊迪思半導體專用加工工藝技術。

Verilog HDL:一個專用的、高級的、基于文本的充電機設計制作輸入語言。

VHDL:VHSIC 硬件描述語言,高級的基于文本的充電機設計制作輸入語言。

模擬術語表

ADC(模擬/數字轉換器):將模擬信號轉換成數字信號的充電機充電電路。

Attenuation(阻尼):一種將信號變弱的因素

Auto calibration (自動校正):一個 PAC 芯片從偏移自動恢復到正確設定值的過程。環境因素(溫度、時間)的影響可以得到補償,使得芯片的值更為精確。

Band-pass filter(帶通濾波器):一種濾波器,允許在一個高、低頻率范圍內的信號通過。所有其它頻率的信號被過濾掉。

Bandwidth(帶寬):一個模擬信號能夠通過的最大信號頻率范圍的尺度。

Biquad filter(雙二階濾波器):一種低通濾波器,可以實現二階傳遞函數。

Buffer(緩沖器):用來驅動重載的集成充電機充電電路,通常的緩沖器的增益是一。

CMR(Common-Mode Rejection-共模抑制):描述一個差分信號在共模充電機充電電壓下的衰減值。如果CMR除以系統增益(即參考輸入)。術語就變成 CMRR 或共模抑制比。

Common-mode voltage(共模充電機充電電壓):描述兩個差分輸入端的公共的充電機充電電壓。

Comparator(比較器):一個比較兩個充電機充電電壓 A 和 B 的充電機充電電路。當 A 的充電機充電電壓比 B 的充電機充電電壓高時,輸出高電位。輸出是數字信號,或者是高,或者是低。

DAC(數模轉換器):將數字信號轉換成模擬信號的充電機充電電路。

Differential ADC(差分模擬/數轉換器):一個帶有差分輸入的模/數字轉換器。這意味著,輸入信號是由兩個充電機充電電壓差表示,這樣極大的降低噪聲和其它干擾因素的影響。

Differential inputs(差分輸入):信號是由兩個充電機充電電壓或充電機充電電流的差所表示的差分信號。實際上,差分輸入從兩個輸入信號之間相減。 結果是使噪聲降低,因為在兩個輸入中的噪聲已經被減掉。剩下的只有信號。

Distortion(失真):一個充電機充電電路處理信號時對信號產生的線性誤差的測量。

Filter(濾波器):執行過濾功能的充電機充電電路。比如:從信號中去除某些不理想的信號。通常,濾波器是去除某些特殊頻率的信號。

Gain(增益):信號放大的因子

High-pass filter(高通濾波器):一種類型的濾波器,只允許高于某一頻率的信號通過。(所有低于限定頻率的信號都將被衰減掉)。

Input bias current(輸入偏置充電機充電電流):流入或流出一個模擬輸入引腳的充電機充電電流總數。當偏置充電機充電電流與輸入信號源阻抗作用時,會增加測量的誤差。

Input impedance(輸入阻抗):一個輸入放在一個驅動它的信號源的負載數量。高輸入阻抗能夠減小充電機充電電路連接時信號的變化。因而也是最理想的。

Input offset current(輸入補償充電機充電電流):輸入偏置充電機充電電流的差值,例如,輸入一個放大器的兩個差分輸入端(+)和(-)的偏置充電機充電電流差值。

Input voltage range(輸入充電機充電電壓范圍):能夠作為一個模擬輸入并實現具體功能的最大和最小的信號。

Instrument amplifier(儀用放大器):執行信號放大功能的充電機充電電路

Ladder filter(梯型濾波器):是一種低通濾波器。梯型濾波器屬于最魯棒型(也就是說,對寄生效應和公差不敏感),但是它也是最難充電機設計制作的。

Low-pass filter(低通濾波器):該濾波器只允許低于某一頻率的信號通過。(此頻率以上的信號被削弱。)特征頻率通常指轉角頻率。 

Magnitude(幅度):信號的振幅或者大小。

Noise(噪音):通常是不需要的信號。有時是由于板上的其他電氣行為(干擾)或者由于熱、或者其他物理條件產生的。例子包括數字噪音(例如,從一個數字板輻射來的),或者來自于整流發動機、開關等等的干擾。

Offset(偏移):一個信號偏離所需充電機充電電壓或者充電機充電電流的固定數量

Output Amplifier(輸出放大器):一種用于放大信號的充電機充電電路,可承載很重的負荷。

Output impedance(輸出阻抗):與模擬輸出串聯表示的等價阻抗。阻抗越小,驅動更大負載的能力就越高。

Output voltage range(輸出充電機充電電壓量程):提供和保持在推薦操作范圍內的一個模擬輸出的最大和最小信號(例如,不發生過載)。

Phase(相位):時間或者延遲上的差異。通常來講,該術語用來表示相位遷移,意思是,比如,一個輸出信號相對其輸入信號的延遲。

Power supply rejection(電源抑制):測量電源充電機充電電壓的偏差耦合到一個模擬充電機充電電路的輸出信號到什么程度。如果PSR被系統增益分割(因而涉及輸入),該術語變成 PSRR,或者電源抑制比。

Pulse width modulation(脈寬調制-PWM):根據輸入信號成比例地改變輸出脈沖寬度。

Rectification(整流):把雙極性信號改變成單極性信號的函數。通常,用一個參考和一個比較器來實現該函數。

Sample Rate(采樣速率):一個 A/D 或者 D/A 轉換器的速度技術規格。它描述了最大數據通過量,用每秒采樣數或者赫茲來測量。例如,100ks/s,或者 100kHz。

Sensor(傳感器):由一個轉換器和一些信號調節充電機充電電路組合而成。轉換器把一些諸如溫度、壓力、濕度等的物理條件轉換成一個電信號(典型信號為充電機充電電壓或者充電機充電電流)。信號調節充電機充電電路也許接著再進行放大和濾波,或者進行其他類型的校正。

Single-ended input(單端輸入):一個輸入信號的參考是固定值,通常為接地端。耦合到信號上的噪音將直接增加測量誤差。

Slew rate(轉換速度):得到一個模擬信號的充電機充電電壓相對時間的最大改變量的測量值。

Total harmonic distortion(總諧波失真-THD):一個模擬充電機充電電路處理信號后,在一個特定頻率范圍內所引入的總失真量。

Transducer(轉換器):一個充電機器件把某些物理條件,比如溫度、壓力、濕度等等,轉換成一個電信號(通常是充電機充電電壓或者充電機充電電流)。通常需要對輸出做信號調節,因為它有誤差(偏移,非線性,溫度依賴性),造成振幅太小,或者信號太弱而不足以驅動負載。

Transient response(瞬態響應):把信號應用到充電機充電電路時所觀察到的時域響應。通常用時間量測量該響應,即一個模擬信號從輸入條件的瞬間變化,到達并保持指定誤差帶所需要的時間量。

Tuning(調諧):系統地調整。調諧濾波器就是說調整充電機元件(例如,R,C,L)到合適的數值來滿足所需的濾波器響應。

Tweaking(補償配置):稍微變化一個充電機充電電路中的一個信號,來補償由于充電機元件或者系統錯誤而帶來的某些變動。為了優化系統操作,通常采取這種措施來結束一個系統設置。

Voltage controlled oscillator(充電機充電電壓控制振蕩器-VCO):一個振蕩器,其輸出頻率隨著輸入信號而變化。

Voltage reference(參考充電機充電電壓):在一定的溫度范圍內和電源條件下,一個充電機充電電路產生一個非常精確穩定的充電機充電電壓。

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