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芯片手册区分nor nand 如何看芯片手册
发布时间 : 2024-10-11
作者 : 小编
访问数量 : 23
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如何看芯片手册

经常有人问我如何查看芯片手册

我一般会回答,查看关键参数 就可以了。其实我知道,这就跟没说一样,对于提问者来说,这没什么用。不过我也没瞎说,只不过这个问题没法一句话回答。

这个问题今天就来聊一聊。先看如何获得芯片手册,然后看如何查看芯片手册datasheet。

如何获得芯片手册

芯片手册有时也叫datasheet,或是规格书。先看第一个问题,芯片手册如何下载:

常用芯片的下载网站:

1、半导小芯:http://www.semiee.com/

我的首选,优点是页面干净,芯片手册有就是有,没有就是没有,没有太多垃圾信息。

2、立创商城:https://www.szlcsc.com/

分类很好,基本都是常用的,如果不知道一个器件常不常用,上面搜索看看。这也是缺点吧,它不卖的芯片就没有,这个网站我写文章时经常用到。它本质是个商城,卖东西的,所以能看价格,算是个优点吧。

3、官网下载:

当然了,有些芯片可以从厂家官网上面下载到,比如TI,不仅有芯片手册,还有参考设计,指导文件。能在官网下载到,就自然首选官网。

如果网上找不到,还可以找代理商要,联系原厂要。不过前提是他们会支持。支持力度一般取决于公司的规模。

4、百度搜索: 关键词+pdf

如何查看芯片手册

如何查看芯片手册?

我仔细思考了一下,有这个问题的同学,应该都是新入硬件坑的。之所以不会看,那是因为不懂基本的原理,不知道什么是关键的参数,或者说是知道关键参数,但是不知道这些参数有什么用。

就好比咱普通人拿着一个博士论文,就算你每个字都认识,你也不知道它说的是什么。

那这个问题怎么解决呢?

对于这个问题,我个人的建议是:

1、我们可以从某一类器件着手,了解关键参数

可以先初步了解下有哪些关键参数,这些一般上网都可以了解到的。

比如常用到的器件可以分下面这几类

电阻

电容:陶瓷电容,电解电容

电感

二极管:肖特基,快恢复,稳压管,TVS管等

三极管:NPN,PNP

MOS管:NMOS,PMOS

线性稳压器LDO:

开关电源芯片DCDC:升压,降压

放大器:

单片机MCU:

存储器:EEPROM,Flash,DDR,EMMC

分好类之后,就针对某一类去看些资料,有一些基础的了解,知道关键参数有哪些。

其实呢,什么叫关键参数?

关键参数就是容易让器件损坏的参数,或者影响器件性能的参数 ,所以呢,厂家就专门标出来了,让你不要超规格使用。

比如电阻的关键参数

封装(功率):封装选得太小,功率超了之后就烧了

精度:精度低了,就不准了(比如用于采样的时候电压就不准了)

耐压值:不能超额定电压使用,否则会烧坏

再比如电容:

类型(X5R,X7R等):与电容的温度相关,温度不同,特性变化比较大。

ESR:影响滤波性能,发热等。

频率特性曲线:不同频率阻抗不同。

直流偏压:不同电压下,电容容量也不同。

耐压值:超过了,电容击穿烧了。

总的来说,同一类型器件,关键参数基本差不多。 而不同类型的器件,关键参数就相差比较大。所以我们需要一类一类去学习,这是需要日积月累的,没有一蹴而就

我们设计的时候,需要保证这些参数在合理范围,不然电路就容易出现故障,我们查看芯片手册的时候,也主要看这些参数是否满足设计要求。

2、了解基本电路基本原理

像电容,电阻,电感,这些器件管脚比较少,所以了解关键参数比较容易,对于一些多管脚的芯片,那怎么看呢?

其实也是一样的, 我们需要对芯片有一个基本的了解,它是哪一类,这一类芯片工作的基本原理是怎么样的。尽管市面上芯片那么多,但是万变不离其宗,这个“宗”,就是基本原理

下面举个BUCK的例子吧。BUCK电路应该是用得最多的吧,基本原理就是下面这个拓扑结构。

搞懂这个的基本原理,就能知道这个电路到底是怎么工作的,电感两端的电压是什么样的,电感的电流是怎么样的?输出电压纹波跟什么有关系?如何计算电压纹波大小?电感如何选择等等。

然后呢?我们要知道,拓扑结构也是理想模型,实际的芯片肯定使用上面有各种限制,这些也就是关键参数

不过呢,有些芯片功能是特有的,所以呢,没有专门的拓扑结构。这个时候我们去看看芯片手册里面的框图,框图一般叫:Block Diagram,其实这也就是芯片的原理图了

凡事都有第一次,在搞清楚基本原理之后,同一类型的器件,我们需要找一个有代表性质的,详细一点的规格书,从头到尾看一遍,看看都讲了什么,遇到不懂的,上网搜一搜,也就差不多了。以后遇到同类型别的芯片,估计1-2分钟就能看完了吧。。。

有了第一次之后,就会发现,芯片手册不是看的,它是查的。就像字典一样,你想知道什么,在上面查就好了。

结尾

文章到这里就差不多了,其实只能说给大家提供一个思路吧,毕竟器件的种类实在是太多了。

主要观点还是总结一下:

不会看芯片手册的同学,要去搞懂器件基本的工作原理,然后找个较为详细的芯片手册,从头到尾过一遍,明白关键参数的意义,多想想为啥。这样以后同样类型的器件,看2分钟就够了。

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电路设计基础–从MOS管的选型,快速看懂芯片手册

电路设计基础–从MOS管的选型,快速看懂芯片手册

本例以驱动继电器为例,来讲述相关电路设计,MOS管选型,以及看懂芯片手册。

驱动电路如下图

D1作用是泄放继电器的反向电动势

继电器参数

24V继电器 电大负载25A/250VAC,线圈电阻640欧。

简单计算一下,流过线圈的电流为37.5mA。

这里有个背景知识,继电器的线圈为感性负载,在通电和断电的瞬间,会产生反向电动势,通电时这个电动势与电源方向相同,上正下负,电源可以吸收绝大部分。

断电时这个电动势与电源方向相反,下正上负,此时二极管D1导通,将这个电动势短路泄放掉。对于低压电路,二极管用1N4007就可以了,耐压1000V,电流1A,便宜好用。讲究的可以用快恢复二极管,性能更好些。漏电流略大,此处可以忽略。

MOS管(以下统称芯片)选型

这个MOS管的选型很简单,关键参数只涉及电压和电流即可,其他可不作考虑。

耐压:1.2~1.5倍电源电压或更高

电流:5倍工作电流妥妥的够,即150mA以上足矣。

功耗:一般管子的Rds只有几十毫欧,功耗肯定满足需求。

开关频率:这个不用想,肯定够,继电器的动作频率不可能超过100Hz,什么管子都够。

按销量排序,然后往下拉,找个价格,品牌都能接受的就行,比如下图这个。N沟道的一般比P沟道的便宜,这个选型时要注意。

查看芯片文档,以确定参数匹配

对于今天这个应用,芯片第1页的信息就足够了,30V,5.2A,27毫欧,可以满足需要。

SOT23封装,也很小,省电路板空间。尽量选贴片元件哈,这样在批量生产时可以降低成本。

为什么要看英文文档

很简单,因为芯片厂家提供的一般都是英文文档,哪怕是国内的厂家也是这样。

有些工程师的英文水平不好,很不愿意去看英文版的芯片手册,尽量去网上找别人翻译好的中文文档。我最开始也是这样。但是逐渐发现,这些翻译的文档,除了原厂提供(比如TI在这方面做得很好),一般来说都是比较旧的,而且经常词不达意,手册也不全,到后来就逐渐变成了去看英文手册。

快速看懂芯片手册

芯片手册一般分成几个部分,次序不一定相同,但基本都包含以下几个部分:

简要介绍

第1页一般是芯片的简要介绍,会说明芯片性能,关键参数,封装,以利于工程师的快速选型。

目录

接下来就是目录,这个没啥好说的,就是让工程师快速定位到想要找到的具体细节。比较简单的芯片就没有这个。比如今天讲的MOS管就没有目录

引脚说明以及典型应用电路

引脚说明上图就有了。

对于多脚的芯片来说,一般都会有,对于三极管,MOS管这类简单的元件,一般是不带应用电路的。

极限参数

简要说明一下:

VDS 漏极和源极的最大电压30V

VGS 栅极和源极电压最大±12V

漏极电流:最大5.2和4.6A,分别对应不同的温度

漏极最大脉冲电流:20A

最大功耗1W

存储温度范围:-55 to 150

工作环境温度:-55 to 150

简单理解就是,超过这个范围,元件就会坏,所以一定不要超过这些规定的值。

电气参数表

这个表就包含了最基本的参数,比如电压,导通电阻,栅极开启电压,各个极间电容等等

可以仔细查一遍,以后再看就一目了然了。

图表

相关参数并不是一个恒定的值,而是随着其他参数的变化,自身也会变化的,厂家就用一些图表把这些变化表示出来。看一下横轴和纵轴,再看一下粗体字的说明,也就明白了。

封装以及Layout

第1行说明了封装是SOT-23,每个包装是3000/卷。

右下的表给出了元件各个部位的尺寸参数,左边是公制单位(毫米),右边是英制单位(英寸)。

本手册并未给出Layout建议,我找了一个别的MOS管的手册截图,如下:

每个尺寸都有2个数值,上面的单位是英寸,下面是毫米。

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