41
Ждем митап

Основы микроэлектоники

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Основы микроэлектоники

Ждем митап

Page 2: Основы микроэлектоники

МикроэлектроникаИли все только начинается

Page 3: Основы микроэлектоники

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Page 4: Основы микроэлектоники

Электрический заряд

Электрический заряд (количество электричества) — физическая величина, определяющая способность тел быть источником

электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии.

Page 5: Основы микроэлектоники

Электрический заряд

1 Кулон = электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника при силе тока 1А за 1с.

Page 6: Основы микроэлектоники

Сила тока

Сила тока равна отношению количества заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника за время, к величине этого

промежутка времени.

или

Page 7: Основы микроэлектоники

Напряжение (разность потенциалов)

Напряжение между точками A и B электрической цепи равно работе эффективного электрического поля, совершаемой при

переносе единичного пробного электрического заряда из точки A в точку B.

U = I*R

Page 8: Основы микроэлектоники

Техника безопасности

Page 9: Основы микроэлектоники

Сопротивление

Сопротивление — физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического

тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему.

Page 10: Основы микроэлектоники

Закон Ома для участка цепи

Сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на концах проводника и обратно пропорциональна его

сопротивлению.

I = U/R

Page 11: Основы микроэлектоники

Ток на примере воды

Page 12: Основы микроэлектоники

Постоянный и переменный ток

Поток электронов постоянно колеблется с определенной частотой (например 50 Гц),

образуя синусоиду

Поток электронов движется строго в одном направлении по прямой линии, без

колебаний и изменений

Page 13: Основы микроэлектоники

Правильное питание = стабильное устройство = стабильный обмен

данными

Page 14: Основы микроэлектоники

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИ ПРОТОТИПИРОВАНИИ

Page 15: Основы микроэлектоники

Прототипирование = 20%G + 30%D + 10%S + 40%C

Page 16: Основы микроэлектоники

Ассортимент вариантов

Page 17: Основы микроэлектоники
Page 18: Основы микроэлектоники
Page 19: Основы микроэлектоники
Page 20: Основы микроэлектоники

Мне это все запоминать?

Page 21: Основы микроэлектоники

SMD (surface mounted device)

Page 22: Основы микроэлектоники

SMD

Page 23: Основы микроэлектоники

Резистор

DIP SMD

Page 24: Основы микроэлектоники

Резисторы в прототипированииПо назначению:• Токоограничивающий резистор• Стягивающий резистор• Подтягивающий резистор• Делитель напряжения

По видам:• Постоянные• Переменные• Подстроечные (потенциометр)• Варисторы• Термисторы• Фоторезисторы

Маркируются номинальным

сопротивлением

Page 25: Основы микроэлектоники

Стягивающий резистор

Подтягивающий резистор

Резисторы номиналом 10 кОм и более

Page 26: Основы микроэлектоники

Последовательно или параллельно?

Page 27: Основы микроэлектоники

Делитель напряжения

Page 28: Основы микроэлектоники
Page 29: Основы микроэлектоники

Конденсатор

DIP SMD

Page 30: Основы микроэлектоники

Основное предназначение конденсаторов – сглаживание

пульсаций

Маркируются номиналом

Page 31: Основы микроэлектоники

Конденсаторы в прототипировании

По материалам и свойствам:• Электролитические• Керамические• Танталовые• Глиняные

По видам:• С постоянной емкостью• С переменной емкостью• Подстроечные

Page 32: Основы микроэлектоники

Диод

DIP SMD

Page 33: Основы микроэлектоники

Диод пропускает ток тольков одну сторону

Page 34: Основы микроэлектоники

Диоды в прототипированииОсновные назначения:• Защита от переплюсовки • Стабилизация напряжения

По типам:• Полупроводниковые• Неполупроводниковые• Газозаполненные• Вакуумные

Page 35: Основы микроэлектоники

Транзистор

DIP SMD

Page 36: Основы микроэлектоники

Транзистор – это кнопка, на которую нажимают током

Маркируются кодом, редко -

цветом

Page 37: Основы микроэлектоники
Page 38: Основы микроэлектоники

Транзисторы в прототипировании

Основное назначение:• Ключ (кнопка)

По типам:• Биполярный• Полевой

Page 39: Основы микроэлектоники

Отличия типов транзисторов

Биполярный транзистор

Управляется токомУправляет малыми токами

Высокий уровень шума

Полевой транзистор

Управляется входным напряжениемУправляет большими токами

Большее входное сопротивлениеНизкий уровень шума

Page 40: Основы микроэлектоники

Ваши вопросы?

Page 41: Основы микроэлектоники

Транзисторная логика и переход к логическим схемам