在某些时候,作为学生或工程师,您可能需要在试验板上对电路进行试验来验证其性能或是否适用于项目。如果是学生项目,您的试验板实际上可能是最终系统。幸运的是,您可以使用现代无焊技术构建试验板,这些试验板通常足够坚固,能够用于大多数学生项目。
除构建项目电路之外,试验板还经常用于验证电路性能。虽然SPICE仿真是出色的工具,但它们有其自身的局限性,通常至少有一部分关键电路(通常是模拟部分)需要用试验板来验证。另一方面,试验板也有其自身限制,因此您需要阅读下面的试验板试验注意事项部分。
试验板与原型
尽管试验板和原型这两个术语经??梢曰セ?,但是原型通?;贡硎驹谀忱?a target='_blank' >印刷电路板上使用铜走线进行互连的焊接连接。另一方面,无焊试验板(后文将更详细介绍)的连接并不是固定的,而且试验板可以重复使用来构建不同的电路。
我们开发出了多种技术用于在印刷电路板上构建硬连线原型电路;教程MT-1001以及JimWilliams应用笔记AN472对其中的一部分技术进行了描述。但作为学生,您可能会发现这种方法太耗时而且费力,无焊试验板是更为实用的解决方案。
使用无焊试验板进行的集成电路试验
现代电子电路的制造方式是自动放置表面贴装元件以及将焊料回流到密集的多层印刷电路板上,这就增加了试验板试验或原型制作的难度。因此,许多工程师发现实际上在CAD系统上进行电路板布局并为第一批原型装配少量的电路板更高效。
但作为学生,您可能无法接触或使用CAD系统和印刷电路板装配工厂,也不具备相应的财力。您甚至可能无法接触焊铁站以及小型电子元件需要使用的其他工具和机械,因此您需要另一种可靠方法来构建原型。
无焊试验板能为实验或项目的电路原型制作提供宝贵帮助。这类试验板可随时从Digi-KeyElectronics以及亚马逊等分销商处获得。我们首先在互联网上搜索无焊试验板?;チ咸峁┝舜罅课藓甘匝榘?,而且许多的价格都很公道。
图1是典型无焊试验板的俯视图。这些孔的设计是为了在0.1英寸的中心上容纳标准IC引脚。图2为试验板的内部视图,显示了引脚之间连接的细节。试验板的中心部分分为两排,由多个垂直列组成,每一列有五个引脚连接在一起。试验板顶部和底部水平连接的两排形成了便捷的总线,可用于供电电压和接地连接。

图1.无焊试验板俯视图。

图2.无焊试验板内部连接的排列情况。
采用标准的双列直插式封装(DIP)的集成电路水平放置在试验板的中心区域,如图3所示。

图3.采用带引线元件和双列直插式封装的有线无焊试验板。
电阻器和电容器等元件的引线插入孔中。每组五个孔通过下面的金属条连接形成一个节点。节点是电路中两个或多个元件连接的点??赏ü卟迦牍餐诘憷词迪衷涞牧?。试验板顶部和底部用红色和蓝色条纹表示的一长排孔用于电源连接。插入元件并用跳线连接在一起便可构建电路的其余部分。此类试验板最好搭配使用实芯线而不是多股绞合线。为方便起见,还提供配有插入式引脚的跳线。
您还应该配备以下几种简单的手动工具:
●一把小钢丝钳,通常也称为对角切割器,可根据长度要求切割电线和元件
●一把小尖嘴钳,用于弯曲电线和引线并形成所需形状
●一把剥线器,用于去除跳线末端的绝缘部分
●一把小螺丝刀,用于调节电位器等
使用IC
无焊试验板专为采用DIP封装的IC而设计。虽然一些IC采用DIP和表贴两种封装,但许多仅提供表贴封装版本。因此几乎不可能对这些IC进行试验板试验。作为一种解决方案的表贴部件可以安装在适配器或分线板上,如图4所示,它们具有DIP兼容引脚。

图4.用于表贴器件的DIP兼容分线板。
ADI公司的ADALP2000部件套件提供了许多常用的DIP分线板表贴IC。如果预装的分线板不可用,您将不得不使用空白的分线板并自行将表贴元件焊接到该分线板上。AriesElectronics,Inc.等电子元件制造商还提供表贴转DIP分线板(搜索DIP分线板)。
试验板试验注意事项:小心使用寄生元件(电阻、电感和电容)
与试验板相关的引脚、插槽和跳线增加了可能导致精密直流应用以及高速电路性能下降的寄生电阻、电感和电容。由于试验板没有接地或电源层,您必须依靠难以去耦且具有寄生阻抗的接地和电源总线。因此,必须在试验板中实现每个IC的电源和接地引脚之间的正确去耦。3没有接地层,不可能保持RF电路中所需的受控阻抗。
如果您坚持使用ADALP2000部件套件中的器件,则可能不会遇到带宽小于1MHz的模拟电路问题。不过,还是建议对试验板进行完整性检查,即用示波器探测电路中的几个点,确保没有振荡现象(构建振荡器时才会发生此情况)。
数字电路的试验板试验
到目前为止,我们一直在讨论模拟电路的试验板试验。但由于边沿速度极快,数字电路面临着巨大挑战。即使您能够以小于1MHz的时钟速率运行数字电路,逻辑转换边沿的上升和下降时间也可能少于1ns。没有受控的连接阻抗,这些快速边沿可以产生单位为GHz的频率。寄生效应造成的响铃振荡可能会导致误触发和其他影响,使数字电路变得不可靠或无用。
如何入门
与其他技能一样,在您实际需要使用之前,最好实践一下(假设您的项目一周后开始)。您可以构建简单的电路来获得无焊试验板的实践经验。首先访问以下网址,在ADI公司电子I期和II期课程提供的实验室活动中构建一些模拟电路:
大部分简单电路可以采用ADALP2000部件套件中的器件构成。该套件包括各种晶体管、LED、电阻器、电位器、电容器、二极管、电感器和传感器。它还包括各种有用的IC以及运算放大器、比较器和调节器。此外,还有一个无焊试验板,并且该套件随附各种带引脚端的跳线。如需获取ADALP2000套件的完整器件列表,请访问:httpwww.analog.comcneducation.html.
关于试验板试验还有很多知识,我们刚才只是介绍了基础知识。学习这项技能的最好办法就是亲身实践并从错误中学习。祝您好运并乐在其中。
提醒和测验问题
如果您错过了上一期《模拟对话》中学子专区的第一篇文章,建议您点击此链接查看。
请记得注册一个myAnalog和EngineerZone帐户,以便访问资源并加入学生讨论。请让我们知道您想要讨论的主题。
下方是本次的测验问题。完成后,您可以在EngineerZone上的学子专区社区查看答案:

图5.测验问题:计算以下两种条件下的二极管电流ID:S1打开和S1闭合。您可以访问httpswww.fairchildsemi.comdatasheets1N1N914.pdf在1N914数据手册中找到二极管V-I曲线。
试验板的起源
试验板这个术语起源于20世纪20年代初的真空管时代。那时候人们将真空管插入插槽。插槽和其他大型元件随后被拧入用来擀面的木板或钉在该木板上。这些试验板在当时是元件的理想安装平台,最终也成了该技术的名称。通过在真空管插槽上相应引脚之间焊线来实现互连。由重铜线制成的电源和接地总线被钉到或拧到木板上。早期的试验板经常将额外的钉子用作可包覆和焊接电线的连接点。端子板也用于互连点。
图A显示了1923年使用原始试验板构造技术的无线电,它的制造商是位于密歇根州梅诺米尼市的SignalElectricManufacturing公司。

图A.早期使用木制试验板技术构建的无线电接收器。需要注意的是,真空管板电压可以高达300Vdc,因此在施加电源后必须小心谨慎。
随着真空管变小和频率增加,铝制底盘盒经常用于电路的试验板试验。在底盘中穿孔用于安装真空管插槽,端子板允许电路的点对点布线,如图B所示。这种技术减小了电路尺寸,而铝制底盘提供了高频电路经常需要的低阻抗接地层。

图B.采用铝制底盘构造的三管无线电试验板的俯视图和底视图,显示用于互连点的真空管插槽和端子板。4
由于20世纪50年代引入了晶体管,20世纪60年代引入了集成电路,元件尺寸得以大幅降低,从而使本专栏中描述的更适合电路原型制作的其他构造技术应运而生(另请参见MT-100和JimWilliams的应用笔记AN47),但试验板这一术语仍然是常用的描述。
参考电路
1教程MT-100,试验板试验和原型制作技术.。ADI公司.
2JimWilliams.应用笔记AN47,高速放大器技术。LinearTechnologyCorporation,1991年8月Jim于2011年离世,他是一位传奇的电路设计师、应用工程师以及高性能模拟电路原型构建专家。本应用笔记列出了Jim的许多高速原型构建技术示例。
3教程MT-101,去耦技术。ADI公司
4MaxRobinson。真空管研究之乐趣。
编辑:hfy
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373高速8路D类锁存采用先进的硅栅极CMOS技术。它们具有标准CMOS集成电路的高抗扰度和低功耗特点,可以驱动15个LS-TTL负载。由于具有大输出驱动能力和3态功能,这些器件非常适合与总线组织系统中的总线线路接口。当MM74HCT373 LATCH ENABLE(锁存使能)输入为高电平时,Q输出端将要遵照D输入端。当LATCH ENABLE变为低电平时,D输入端的数据将保留在输出端,直到LATCH ENABLE再次返回高电平。当高逻辑电平应用于OUTPUT CONTROL(输出控制)输入端时,所有输出端进入高阻抗状态,不管其他输入端存在什么信号,也不管存储元件的状态如何.74HC逻辑系列在容量。?;に惺淙攵?,以免因内部二极管钳位至V CC 和地线的静电放电而受到损坏。 特性 典型传播延迟:18 ns 宽工作电压范围2至6V 低输入[0] > 输出驱动能力:15 LS-TTL负载 应用 此产品是一般用法,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...
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573高速八路D型锁存器采用先进的硅栅极P井CMOS技术。它们具有标准CMOS集成电路的高抗扰度和低功耗特点,可以驱动15个LS-TTL负载。由于具有大输出驱动能力和3态功能,这些器件非常适合与总线组织系统中的总线线路接口。当LATCH ENABLE(LE)输入为高电平时,Q输出端将要遵照D输入端。当LATCH ENABLE变为低电平时,D输入端的数据将保留在输出端,直到LATCH ENABLE再次返回高电平。当高逻辑电平应用于输出控制OC输入端时,所有输出端进入高阻抗状态,不管其他输入端存在什么74HC逻辑系列兼容。?;に惺淙攵?,以免因内部二极管钳位至V CC 。信号,也不管存储元件的状态如何。和地线的静电放电而受到损坏。 特性 典型传播延迟:18 ns 宽工作电压范围2至6V 低输入电流:1μA,最大值 低静态电流:80μA,最大值(74HC系列) 兼容总线导向系统 输出驱动能力:15 LS-TTL负载 应用 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...
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T74利用先进的硅栅极CMOS技术实现了与LS-TTL等效部件相似的操作速度。它具有标准CMOS集成电路的高抗噪能力和低功耗特点,可以驱动10个LS-TTL负载。该触发器具有独立的数据,预设,清零和时钟输入以及Q和Q#输出。数据输入上的逻辑电平在时钟脉冲正向转换期间被传输到输出。预设和清零与时钟无关,通过适当输入端的低电平实现.74HCT逻辑系列在速度,功能和引脚排列上与标准74LS逻辑系列兼容。?;に惺淙攵?,以免因内部二极管钳位至V CC...
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175高速D型触发器带互补输出,采用先进硅栅极CMOS技术达到标准CMOS集成电路的高抗干扰度和低功耗以及驱动10个LS-TTL负载的能力.MM74HC175 D输入信息在时钟脉冲的正向转换边沿被传输至Q和Q#输出。每个触发器都由外部提供原码和补充输入。所有四个触发器都由一个共用时钟和一个共用CLEAR控制。清零由CLEAR输入的一个负脉冲完成。所有四个Q输出被清零至逻辑“0”,所有四个Q#输出设为逻辑“1”.74HC逻辑系列的功能和引脚分配与标准74LS逻辑系列兼容。?;に惺淙攵?,以免因内部二极管钳位至V CC 和地线的静电放电而受到损坏。 特性 典型传播延迟:15 ns 宽工作电压范围:2-6V 低输入电流:1μA,最大值 低静态电源电流:80μA,最大值(74HC) 高输出驱动电流:4 mA最小值(74HC) 应用 此产品是一般的用法,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...
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574高速八通道D型触发器采用先进的硅栅极P井CMOS技术。它们具有标准CMOS集成电路的高抗扰度和低功耗特点,可以驱动15个LS-TTL负载。由于具有大输出驱动能力和3态功能,这些器件非常适合与总线组织系统中的总线线路接口.D输入端符合设置和保持时间要求的数据在时钟(CK)输入的正向转换期间传输到Q输出。当高逻辑电平应用于OUTPUT CONTROL(输出控制)输入端时,所有输出端进入高阻抗状态,不管其他输入端存在什么信号,也不管存储元件的状态如何。 74HC逻辑系列在速度,功能和引脚排列上与标准74LS逻辑系列兼容。?;に惺淙攵?,以免因内部二极管钳位至V CC 和地线的静电放电而受到损坏。 特性 典型传播延:18 ns 宽工作电压范围2V-6V 低输入电流:1μA,最大值 低静态电流:80μA,最大值 兼容总线导向系统 输出驱动能力:15 LS-TTL负载 应用 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用程序。 电路图、引脚图和封装图...
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74A利用先进的硅栅极CMOS技术实现了与LS-TTL等效部件相似的操作速度。它具有标准CMOS集成电路的高抗噪能力和低功耗特点,可以驱动10个LS-TTL负载。该触发器具有独立的数据,预设,清零和时钟输入以及Q和Q#输出。数据输入上的逻辑电平在时钟脉冲正向转换期间被传输到输出。预设和清零与742C逻辑系列兼容。?;に惺淙攵?,以免因内部二极管钳位至V CC 和地线的静电放电而受到损坏。 特性 典型传播延迟:20 ns 宽电源范围:2-6V 低静态电流:40μA,最大值(74HC系列) 低输入电流: 1μA,最大值 10 LS-TTL负载的高扇出 应用 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...
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574高速八通道D型触发器采用先进的硅栅极P井CMOS技术。它们具有标准CMOS集成电路的高抗扰度和低功耗特点,可以驱动15个LS-TTL负载。由于具有大输出驱动能力和3态功能,这些器件非常适合与总线组织系统中的总线线路接口。在这里(CK)输入的正向转换过程中,D输入端的数据(符合设置和保持时间的要求)被传输到Q输出端。当高逻辑电平应用于OUTPUT CONTROL(输出控制)输入端时,所有输出端进入高阻抗状态,不管其他输入端存在什么信号,也不管74储逻辑系列兼容。?;に惺淙攵?,以免因内部二极管钳位至V CC 和地线的静电放电而受到损坏。 特性 典型传播延迟:20 ns 宽工作电压范围2-6V 低输入电流:1μA,最大值 低静态电流:80μA,最大值 兼容总线导向系统 输出驱动能力:15 LS-TTL负载 应用 此产品是一般用法,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...
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线性稳压器是单片集成电路,设计用作固定电压调节器,适用于各种应用,包括本地,卡上调节。这些稳压器采用内部限流,热关断和安全区域补偿。通过充分的散热,它们可以提供超过1.0 A的输出电流。虽然主要设计为固定电压调节器,但这些器件可以与外部元件一起使用,以获得可调电压和电流。 特性 输出电流超过1.0 A 无需外部元件 内部热过载?;? 内部短路电流限制 输出晶体管安全区域补偿 输出电压提供1.5%,2%和4%容差 无铅封装可用 应用 可用于Surface Mount D 2 PAK和Standard 3 -Lead Transistor Packages 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 16:02 ?
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0系列是一种线性稳压器和监控电路,包含许多基于微处理器的系统所需的监控功能。它专为设备和工业应用而设计,为设计人员提供了经济高效的解决方案,只需极少的外部组件。这些集成电路具有5.0 V / 100 mA稳压器,具有短路电流限制,固定输出2.6 V带隙基准,低电压复位比较器,带可编程迟滞的电源警告比较器,以及非专用比较器,非常适合微处理器线路同步。 其他功能包括用于低待机电流的芯片禁用输入和用于过温?;さ哪诓咳裙囟?。 这些线性稳压器采用16引脚双列直插式热片封装,可提高导热性。 特性 5.0 V稳压器输出电流超过100 mA 内部短路电流限制 固定2.6 V参考 低压复位比较器 具有可编程迟滞的电源警告比较器 未提交的比较器 低待机当前 内部热关断?;? 加热标签电源包 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 06:02 ?
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530双路降压DC-DC转换器是一款单片集成电路,专用于下游电压轨的汽车驾驶员信息系统。两个通道均可在0.9 V至3.3 V范围内进行外部调节,并可提供高达1600 mA的电流。转换器的工作频率为2.1 MHz,高于敏感的AM频段,并且相位差180°,以减少轨道上的大量电流需求。同步整流提高了系统效率。 NCV896530提供汽车电源系统的其他功能,如集成软启动,逐周期电流限制和热关断?;?。该器件还可以与2.1 MHz范围内的外部时钟信号同步。 NCV896530采用节省空间的3 x 3 mm 10引脚DFN封装。 特性 优势 同步整改 效率更高 2.1 MHz开关频率 电感更小,没有AM频段发射 热限制和短路?;? 故障?;? 2输出为180°异相 降低输入纹波 内部MOSFET 降低成本和解决方案规模 应用 音频 资讯娱乐t 仪器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 05:02 ?
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2双级降压DCDC转换器是一款单片集成电路,专用于为采用1节锂离子电池或3节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供新型多媒体设计的核心和I / O电压。两个通道均可在0.9V至3.3V之间进行外部调节,每个通道可提供高达1.6A的电流,最大电流为1.0A。转换器以2.25MHz的开关频率运行,通过允许使用小电感(低至1uH)和电容器并以180度异相工作来减小元件尺寸,从而减少电池的大量电流需求。自动切换PWM / PFM模式和同步整流可提高系统效率。该器件还可以工作在固定频率PWM模式,适用于需要低纹波和良好负载瞬变的低噪声应用。其他功能包括集成软启动,逐周期电流限制和热关断?;?。该器件还可以与2.25 MHz范围内的外部时钟信号同步。 NCP1532采用节省空间的超薄型3x3 x 0.55 mm 10引脚uDFN封装。 特性 优势 97%效率,50uA静态电流,0.3 uA关断电流 延长电池寿命和'播放时间' 2.25MHz开关频率 允许使用更小的电感和电容 模式引脚操作:仅在轻载或PWM模式下自动切换PWM / PFM模式 允许用户在轻载或低噪声和纹波性能之间选择低功耗 可调输出电压0.9V至3.3V 复位输出引脚...
发表于 07-30 03:02 ?
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2B降压型DC-DC转换器是一款单片集成电路,针对便携式应用进行了优化,采用单节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电。该器件采用0.9 V至3.3 V的可调输出电压,可提供高达600 mA的电流。它使用同步整流来提高效率并减少外部部件数量。该器件还内置3 MHz(标称)振荡器,通过允许更小的电感器和电容器来减小元件尺寸。自动切换PWM / PFM模式可提高系统效率。其他功能包括集成软启动,逐周期电流限制和热关断?;?。 NCP1522B采用节省空间的薄型TSOP5和UDFN6封装。 特性 优势 94%效率,50 uA静态电流,0.3 uA关断电流 延长电池寿命和'播放时间' 3.0 MHz开关频率 允许使用更小的电感(低至1uH)和电容 轻负载条件下PWM和PFM模式之间的自动切换 轻载时的低功耗 可调输出电压0.9V至3.3V 应用 终端产品 电源f或应用处理器 核心电压低的处理器电源 智能手机手机和掌上电脑 MP3播放器和便携式音频系统 数码相机和摄像机 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 02:02 ?
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9降压型DC-DC转换器是一款单片集成电路,适用于由一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用。该器件可在外部可调范围为0.9 V至3.9 V或固定为1.2 V或1.35 V的输出范围内提供高达1.0 A的电流。它使用同步整流来提高效率并减少外部元件数量。该器件还内置1.7 MHz(标称)振荡器,通过允许使用小型电感器和电容器来减小元件尺寸。自动切换PWM / PFM模式可提高系统效率。 其他功能包括集成软启动,逐周期电流限制和热关断?;?。 NCP1529采用节省空间的扁平2x2x0.5 mm UDFN6封装和TSOP-5封装。 特性 优势 96%效率,28 uA静态电流,0.3 uA关断电流 延长电池续航时间和'播放时间' 1.7 MHz开关频率 允许使用更小的电感和电容器 在轻负载条件下自动切换PWM和PFM模式 轻载时的低功耗 可调输出电压0.9V至3.9V 即使在PFM模式下,同类最佳低纹波 应用 终端产品 电池供电应用电源管理 核心电压低的处理器电源 USB供电设备 低压直流电源电源管理 手机,智能手机和掌上电脑 MP3播放器和便携式音频系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 02:02 ?
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系列降压开关稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够以极佳的线路和负载调节驱动1.0 A负载。这些器件提供3.3 V,5.0 V,12 V,15 V的固定输出电压和可调输出版本。 此降压开关稳压器旨在最大限度地减少外部元件的数量,从而简化电源设计。标准系列电感器针对LM2575进行了优化,由多家不同的电感器制造商提供。 由于LM2575转换器是一种开关电源,与传统的三端线性稳压器相比,其效率要高得多,特别是在输入电压较高的情况下。在许多情况下,LM2575稳压器消耗的功率非常低,不需要散热器,也不会大幅降低其尺寸。 LM2575的特性包括在指定的输入电压和输出负载条件下保证4%的输出电压容差,以及振荡器频率的+/- 10%(0C至125C的+/- 2%)。包括外部关断,具有80 uA典型待机电流。输出开关包括逐周期电流限制,以及在故障条件下进行全?;さ娜裙囟?。 特性 3.3 V,5.0 V,12 V ,15 V和可调输出版本 可调版本输出电压范围为1.23 V至37 V +/- 4%最大线路和负载条件 保证1.0 A输出电流 宽输入电压范围:4.75 V至40 V 仅需要4个外部元件 ...
发表于 07-30 01:02 ?
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