TCAN1042VDRQ1 SOIC-8 Bom ဝန်ဆောင်မှု အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများ ထောက်ပံ့ရေး IC
ထုတ်ကုန်ဂုဏ်ရည်များ
အမျိုးအစား | ဖော်ပြချက် |
အမျိုးအစား | Integrated Circuits (ICs) |
Mfr | တက္ကတူရိယာ |
စီးရီး | မော်တော်ကား၊ AEC-Q100 |
အထုပ် | တိပ်နှင့် ရစ်ပတ် (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
SPQ | 2500T&R |
ထုတ်ကုန်အဆင့်အတန်း | လှုပ်လှုပ်ရှားရှား |
ရိုက်ပါ။ | Transceiver |
ပရိုတိုကော | CANbus |
ယာဉ်မောင်း/လက်ခံသူအရေအတွက် | ၁/၁ |
နှစ်ထပ် | - |
ဒေတာနှုန်း | 5Mbps |
ဗို့အား-ထောက်ပံ့ရေး | 4.5V ~ 5.5V |
Operating အပူချိန် | -55°C ~ 125°C |
Mounting အမျိုးအစား | Surface Mount |
အထုပ်/အခွံ | 8-SOIC (0.154", 3.90mm အကျယ်) |
ပေးသွင်းသူ ကိရိယာ ပက်ကေ့ချ် | 8-SOIC |
အတွင်းပိုင်း ချစ်ပ်ဖွဲ့စည်းပုံ
1.1 စနစ်အဆင့်
ဥပမာ၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်ခုလုံးသည် ဂိမ်းကစားခြင်း၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း စသည်ဖြင့် ရှုပ်ထွေးသော ဆားကစ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို semiconductor ချစ်ပ်များအပြင် resistors၊ inductors နှင့် capacitors ဟုခေါ်သော ချိတ်ဆက်ထားသော capacitors အများအပြားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ စနစ်အဆင့်။(ဟုတ်ပါတယ်၊ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ၊ Chip တစ်ခုတည်းပေါ်တွင် system တစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးရန်နည်းပညာသည်နှစ်ပေါင်းများစွာရရှိနိုင်ခဲ့သည် - SoC နည်းပညာ)
1.2 မော်ဂျူးအဆင့်
စနစ်တစ်ခုလုံးကို ၎င်း၏ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုစီဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သော module များစွာဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။အချို့က ပါဝါကို စီမံခန့်ခွဲသည်၊ အချို့မှာ ဆက်သွယ်ရေးအတွက် တာဝန်ရှိသည်၊ အချို့မှာ ပြသရန်၊ အချို့မှာ အသံအတွက်၊ အချို့မှာ အလုံးစုံ ကွန်ပျူတာအတွက် တာဝန်ရှိသည်။ဒါကို module အဆင့်လို့ခေါ်တယ်။ဤ module တစ်ခုစီသည် မရေမတွက်နိုင်သော လူသားများ၏ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး အသီးအပွင့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
1.3 လွှဲပြောင်းမှုအဆင့် (RTL) မှတ်ပုံတင်ပါ
မော်ဂျူးတစ်ခုစီကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆားကစ် မော်ဂျူး (ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အဆက်မပြတ်သုညများနှင့် တူညီသောလျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသည့်) ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆားကစ်မော်ဂျူးဖြင့် နမူနာပြထားပါသည်။၎င်းကို မှတ်ပုံတင်များနှင့် ပေါင်းစပ်ယုတ္တိဆားကစ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုသည်မှာ လော့ဂျစ်တန်ဖိုးကို ယာယီသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့် ဆားကစ်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် လော့ဂျစ်တန်ဖိုးကို သိမ်းဆည်းထားသည့် အချိန်အတိုင်းအတာကို ထိန်းချုပ်ရန် နာရီအချက်ပြမှုတစ်ခု လိုအပ်သည်။လက်တွေ့တွင် အချိန်ကြာချိန်ကို တိုင်းတာရန် နာရီတစ်လုံး လိုအပ်ပြီး circuit သည် အစီအစဉ်ကို ညှိနှိုင်းရန် နာရီအချက်ပြမှု လိုအပ်ပါသည်။နာရီအချက်ပြမှုသည် တည်ငြိမ်သောကာလတစ်ခုပါရှိသော စတုဂံလှိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။လက်တွေ့တွင်၊ တစ်စက္ကန့်သည် အခြေခံအချိန်စကေးဖြစ်ပြီး ဆားကစ်တစ်ခုတွင်၊ စတုဂံလှိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ကမ္ဘာ၏အချိန်အတိုင်းအတာဖြစ်သည့် သံသရာတစ်ခုအတွက် လည်ပတ်နေသည်။ဆားကစ်အစိတ်အပိုင်းများသည် ဤအချိန်အတိုင်းအတာနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ကြပြီး ၎င်းတို့၏ဝတ္တရားများကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
Combinational logic သည် "AND, OR, and NOT" logic gates များစွာ၏ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှုပ်ထွေးသော လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ module တစ်ခုအား စာရင်းသွင်းမှုများနှင့် ပေါင်းစပ်ယုတ္တိဗေဒများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ဤအဆင့်ကို မှတ်ပုံတင်လွှဲပြောင်းအဆင့်ဟုခေါ်သည်။
1.4 ဂိတ်အဆင့်
မှတ်ပုံတင်ခြင်း လွှဲပြောင်းခြင်းအဆင့်ရှိ မှတ်ပုံတင်များကို ယုတ္တိဗေဒဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး သို့မဟုတ် ယုတ္တိမဲ့ဖြင့် ခွဲ၍ သင်ဂိတ်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိသည် (၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများ၏ အဝင်အထွက်ကို ပိတ်ဆို့ထားသော တံခါးနှင့်တူသည်၊ ထို့ကြောင့်၊ အမည်)။
1.5 Transistor အဆင့်
ဒစ်ဂျစ်တယ် သို့မဟုတ် အန်နာဆားကစ်ဖြစ်စေ၊ အထက်တန်း၏အောက်ခြေတွင် ထရန်စစ္စတာအဆင့်ဖြစ်သည်။logic gates အားလုံးကို (and, or, non, with or no, non, non, or, same or, etc.) ကို transistor တစ်ခုချင်းစီနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ထို့ကြောင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဆားကစ်တွင် ထရန်စစ္စတာများနှင့် ပြည့်နေပြီး ၎င်းတို့ကို မက်ခရိုစကိုပမှ အဏုစကိုပီအထိ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်အထိ ချိတ်ဆက်ပေးသည့် ဝါယာကြိုးများဖြစ်သည်။
bipolar transistor (BJT) ကို အစောပိုင်းကာလများတွင် ပိုမိုအသုံးများပြီး triode အဖြစ် အများအားဖြင့် သိကြသည်။၎င်းကို ခုခံအား၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် ကာပတ်စီတာတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ ၎င်းသည် အချက်ပြမှုကို ချဲ့ထွင်ရန် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေသည်။အဆောက်အဦတစ်ခုကဲ့သို့ပင်၊ switches၊ voltage/current source circuits၊ အထက်ဖော်ပြပါ logic gate circuits၊ filters၊ comparators၊ adders နှင့် integrators များကဲ့သို့သော circuit အမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။BJT မှတည်ဆောက်ထားသော circuit များကို TTL (Transistor-TransistorLogic) circuits ဟုခေါ်သည်။
သို့သော်၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အလွန်နိမ့်သောပါဝါစားသုံးမှုနှင့်အတူ IC အကွက်ကိုသုတ်သင်သည့် metal-oxide- semiconductor field-effect transistor (MOSFET) သည်ရောက်လာသည်။BJT များရှိနေသေးသည့် analogue ဆားကစ်များမှလွဲ၍ IC အားလုံးကို ယခုအခါ MOS ပြွန်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။၎င်းမှ ဆားကစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုလည်း တည်ဆောက်နိုင်သည်။၎င်းကို သင့်လျော်စွာချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် resistors နှင့် capacitors ကဲ့သို့သော အခြေခံ circuit အစိတ်အပိုင်းများအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အမှန်တကယ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်၊ ချစ်ပ်တစ်ခုထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ထရန်စစ္စတာထောင်ပေါင်းများစွာကို ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။သို့သော် လက်တွေ့တွင်၊ အနိမ့်ဆုံး transistor မှ စတင်ပြီး အလွှာများ၏ အစီအစဥ်သည် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။
တစ်နည်းဆိုရသော်၊ "transistor - chip - circuit board" ၏ sequence ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏ core component - circuit board ဖြင့် အဆုံးသတ်ပါသည်။