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集積回路(IC)は、半導体材料(通常はシリコン)の単一のプレート上に構築された電子回路です。現代のICには数十億個のトランジスタが含まれる場合があり、それらは現代の電子システムの小型化と性能向上に大きな役割を果たしてきました。

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IC最大IOピン電流
ATTiny2313Aマイクロコントローラーのスペックシートを見ていたところ、各IOピンを流れるDC電流の絶対最大定格がに40mA、グランド/ Vccピンを流れる最大DC電流がに指定されています200mA。 このマイクロコントローラーを使用して一部のLEDディスプレイを駆動することを計画しているため、大量の電流がソース/シンクされる可能性があります。絶対最大定格以下に電流を維持する必要があることは承知していますが、できればこれを推奨レベル以下に維持したいのですが、残念ながらリストされていません。 同じことが他のさまざまなIC回路(ロジックシフトレジスタ、アナログスイッチ、マルチプレクサなど)にも当てはまります。LEDディスプレイの駆動に使用することを検討したところ、絶対最大電流定格のみがリストされています。 だから私の質問は、絶対最大電流定格のみをリストしているさまざまなIC回路の一般的に良い安全マージンは何ですか?ぶつかって40 mA*完全に安全にできますか?または、2倍、3倍などの快適な安全係数が必要ですか? *注:実際にを超えることはないと想定しています。40 mAたとえば35 mA、5 mA分散のある公称値です。 追記:特別に設計された定電流LEDドライバーが存在することは知っていますが、これは他のコンポーネントの駆動に関連する問題であると私は思います。

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CS5463の基本的な回路電源について
データシートの41ページにある回路例(下に添付)を使用してCS5463チップを機能させようとしています。 現在、回路の上部、つまりICの電源に取り組んでいます。Multisimでいくつかのシミュレーションを実行しましたが、明らかに、この部分は完全に機能しています。しかし、回路の他の部分に進む前に、すべてのコンポーネントの目的を理解したいと思います。私は手ぶらで到着しないように私の研究をしました。 470 nFコンデンサは:それは、電力線から可能DC信号をフィルタリングするデカップリング・コンデンサ、ありますか?シミュレーションからこの情報を抽出できませんでした。何か他のことをしているような印象を受けました… 500 ohmsコンデンサと直列に抵抗が直前に言及した...それは、単純な電流リミッタですか?私の推測では、そうです。その機能は、電源ラインの負のサイクルからの電流を制限することです。 シミュレーションから、直列に接続されたこのコンデンサと抵抗が大きな電圧にさらされていることがわかりました。たとえば、コンデンサーは295 Volts(私が使用している電力網は220 Volts RMS)までの張力にさらされています。これだけの容量を扱えるナノファラッド程度のコンデンサはありますか? ダイオードについて:最初のものは、負のサイクルで回路を閉じるためのものです。2つ目の目的は470nF、電力グリッドが負のサイクルにあるときに、電力グリッドがコンデンサに蓄えられたエネルギーを排出しないようにすることです。 470nFコンデンサは:電力グリッドの正のサイクルからの電荷エネルギーが負のサイクルにそれを排出すること成分です。 ツェナーダイオード:電圧レギュレータとして機能し、電圧をおよそオンに保ち5 Voltsます。 500 ohmsツェナーダイオードの前の抵抗:470uFコンデンサーの負荷張力がツェナーダイオードが保持しているものよりも大きい場合(約5 Volts)、コンデンサーとツェナーダイオードの間に電圧差が生じます。 私のhipothesysは正しいですか? 0.1 uFコンデンサ:彼らはだろうかby-pass capacitors?それらはAC信号の「仮想グラウンド」として機能しますか? 10 ohmsVA +とVD +のソースピンの間に抵抗があるのはなぜですか?AGNDとDGNDのグラウンドピンが短絡しているのはなぜですか? 私は1N4733Aツェナーダイオードを選びました。それは簡単に見つけられるコンポーネント(ローカルストア)ですか?他に提案はありますか?

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ムーアの法則のタイムライン
面積あたりのトランジスタがどんどん増え続けているのは信じられないほどです。これまでにどのように達成されましたか?私の無知は、ICが段階的に適切に設計されていれば、はるかに短い時間でこれまでに到達するはずであったことを私に伝えていますが、同時に、それは膨大な数の漸進的な改善であったと確信しています。問題は、それらはどのような改善であったかということです。それらがすべてテーマのバリエーションであるか、完全に異なる改善である場合、それはおそらく混合でしたが、それらがどのような改善であったか、そしてそれがなぜそれほど多くの小さな増分で行われたのかについてのいくつかの啓蒙。 それは主にフォトリソグラフィーの改善でしたか?または、欠陥の許容範囲を拡大できるトランジスタ/回路設計ですか?または、トランジスタ、トラック、およびレイヤリングでより高品質の材料を可能にする材料科学の改善?他の面は? ありがとう

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集積回路へのANDゲートチップの接続
自分で集積回路の作り方を教えようとしていますが、ANDゲートを回路に組み込むのに問題があります。 写真を撮りました。電源レールの両端にかかる電圧は4.7 Vです(チップはTTLロジックです。これで十分だと思いました)。ゲートはANDゲート2入力1出力(7408)です。 私の質問は、両方のDIPスイッチがオフになっていると、そのLEDが点灯するのはなぜですか?電流は「AND」回路を通らず、VCCを通って流れ、「入力AおよびBの出力」であると想定されている外に流れているようです。接続が間違っている場合、ゲートをICに統合する適切な方法は何ですか? 元の 黄道電流が続くはずです 赤-パス電流は明らかに-.-

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QFNは本当にそのサーマルパッドを必要としますか?
多くの場合、チップはいくつかの異なるパッケージで提供されます。サーマルパッドのあるQFNとサーマルパッドのないTQFPがある場合があります。サーマルパッドの正当化は、ICから熱を伝導するのを助けることです。この場合、TQFPにサーマルパッドが必要ないのはなぜですか。 私がうめくのは、サーマルパッドがレイアウトの邪魔にならないためです。トラックとビアはデバイスの下に配置できないため(一部の場合を除いて)、スペースが制限されたPCBではファンアウトが扱いにくくなります。 サーマルパッドは従来のものですか、それとも私が気付いていない十分な理由がありますか?

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MP3エンコーディングチップ?[閉まっている]
この質問が今後の訪問者を助けることはほとんどありません。これは、地理的に狭い地域、特定の瞬間、またはインターネットの世界中のオーディエンスには一般的に適用できない非常に狭い状況にのみ関連しています。この質問の適用範囲を広げる方法については、ヘルプセンターをご覧ください。 8年前に閉鎖。 MP3エンコーディングチップを探しています。このMAS3587fだけで、約4ドルの費用がかかりますか?他に安いチップはありますか?

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衛星でのIC操作
ICは衛星でどのように機能しますか?宇宙の温度は3Kではありませんか?シリコンは、そのような低温で十分な自由電子を得るのに十分なエネルギーを得て、絶縁体ではなく半導体として振る舞うのですか?ICは加熱されますか?

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バスイネーブル集積回路
基本的なロジックコンポーネントからシンプルな8ビットCPUを設計することにいじっています。ALUとレジスタがどのように相互作用するかについてはかなり良い考えを持っていますが、いくつかの改善を使用して感じることができる1つのことは、ラインがメインデータバスに接続することが許可されるときに切り替える方法です。 私の最初の考えは、バスを運転するためにとゲートを使用することでした。ALUのさまざまなラインからの出力はすべて、バスに出力するクワッドANDチップのセットに入る可能性があります。一度に1セットのANDゲートのみが、そのB入力のすべてをHighにプルしてバスに送出します。 不明な点が2つあります。制御ラインを1つだけ入力する必要がある場合、1行あたり8つのフルANDゲートを使用するのは無駄に思えます。この目的により適したより良いチップはありますか?8つのトランジスタでも実現できると思いますが、かなり一般的な(そして安価な)ICを使い続けたいと思います。 このようなソリューションでは、データはバスから一方向にしか流れません。これは問題ですか?他のコントロールラインで、レジスタがバスデータをロードするまで、バスデータのロードを停止しているので、そうは思いません。 このようなバスゲートに使用する標準チップはありますか?

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シンプルなオーディオDAC
誰もがオーディオ再生に使用できるシンプルで低コストのDACチップを推奨できるかどうか疑問に思っていました。私は驚くべきことや複雑なことを達成しようとはしていません。それにいくつかの数字を入れて、それが発生するノイズを聞いてください(おそらく、正弦波を再生することから始めます)複雑なSOCソリューションもたくさん見ました。たくさんの評価ボードとして、しかし私は単一のICから始めてそこから行くことを好む。助言がありますか? 編集:私の目標は、最終的にはより高度なDSP処理、そして場合によってはシンセに移行することなので、チップベースのソリューションを好むでしょう。
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