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從零開始學(xué)電路基礎(chǔ)- -從零開始學(xué)電路基礎(chǔ),初學(xué)者們看這里~~~

- 導(dǎo)讀:從零開始學(xué)電路基礎(chǔ),這篇文章志在讓親們快速掌握電路基礎(chǔ)知識,為以后學(xué)習(xí)更深入的知識打下基礎(chǔ),從零開始學(xué)電路基礎(chǔ)是專門針對初學(xué)者的,大神們請自覺飄過~~~ 一、從零開始學(xué)電路基礎(chǔ)- -“電路” 電路的概念- -電路是指由實際元器件構(gòu)成的電流的通路。 電路的構(gòu)成- -電路由電源、負載和中間環(huán)節(jié)組成。電源是可將其他形式的能量轉(zhuǎn)換成電能、向電路提供電能的裝置;負載是可將電能轉(zhuǎn)換成其它形式的能量、在電路中接受電能的設(shè)備;中間環(huán)節(jié)是電源和負載之間不可缺少的連接、控制和保
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搭建電路的N種方法

- 搭建電路的方式多種多樣,取決于現(xiàn)有何種工具以及時間是否充裕。設(shè)計新電路圖時,通常在最終確定電路結(jié)構(gòu)并進行焊接前,要先在面包板上搭建電路并測試其功能。這樣在初始階段就能及早發(fā)現(xiàn)問題,也有足夠的時間修改設(shè)計,而不至于被迫修改焊接部件。 通常第一版設(shè)計要在能保持相對長久的載體上實現(xiàn),例如印刷電路板或者萬用板。 繞接/焊針 在木板上釘上若干釘子,一個簡易的電路就制成了,接下來就可以在釘子之間布線/焊針。我在學(xué)校攻讀GCSCs時就是這樣設(shè)計了自己的第一個電路。若系統(tǒng)相對復(fù)雜,就需要使用專門的電
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從源頭認識電磁干擾 (EMI)

- 電磁干擾 (EMI) 已經(jīng)成為我們生活的一部分,要不要處理呢?許多人認為,電子解決方案的廣泛應(yīng)用是一件好事,因為它給我們的生活帶來舒適、安全的享受,并把醫(yī)療服務(wù)帶到我們的身邊。但是,這些解決方案同時也產(chǎn)生了具有電子危害的 EMI 信號。 EMI 信號的源頭各種各樣。這些源頭包括我們身邊常見的一些電子設(shè)備。小汽車、卡車和重型車輛本身就是 EMI 信號的產(chǎn)生器。問題在于,這些 EMI 源所處的位置與敏感電子電路的位置相同——車輛內(nèi)部。這種相互靠近會影響音頻設(shè)備、自動門控制器以
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一位復(fù)旦微電子牛人的模電學(xué)習(xí)成長之路
- 復(fù)旦攻讀微電子專業(yè)模擬芯片設(shè)計方向研究生開始到現(xiàn)在五年工作經(jīng)驗,已經(jīng)整整八年了,其間聆聽過很多國內(nèi)外專家的指點。最近,應(yīng)朋友之邀,寫一點心得體會和大家共享。 我記得本科剛畢業(yè)時,由于本人打算研究傳感器的,后來陰差陽錯進了復(fù)旦逸夫樓專用集成電路與系統(tǒng)國家重點實驗室做研究生?,F(xiàn)在想來這個實驗室名字大有深意,只是當(dāng)時惘然。電路和系統(tǒng),看上去是兩個概念,兩個層次。我同學(xué)有讀電子學(xué)與信息系統(tǒng)方向研究生的,那時候知道他們是“系統(tǒng)”的,而我們呢,是做模擬“電路”
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大神教你如何做好邏輯設(shè)計
- 規(guī)范很重要 工作過的朋友肯定知道,公司里是很強調(diào)規(guī)范的,特別是對于大的設(shè)計(無論軟件還是硬件),不按照規(guī)范走幾乎是不可實現(xiàn)的。邏輯設(shè)計也是這樣:如果不按規(guī)范做的話,過一個月后調(diào)試時發(fā)現(xiàn)有錯,回頭再看自己寫的代碼,估計很多信號功能都忘了,更不要說檢錯了;如果一個項目做了一半一個人走了,接班的估計得從頭開始設(shè)計;如果需要在原來的版本基礎(chǔ)上增加新功能,很可能也得從頭來過,很難做到設(shè)計的可重用性。 在邏輯方面,我覺得比較重要的規(guī)范有這些: 1.設(shè)計必須文檔化。要將設(shè)計思路,詳細實現(xiàn)等寫入文檔
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基于混合信號的立體封裝應(yīng)用

- 引 言 混合信號處理模塊是歐比特公司推出的一款SIP芯片,其將特定(可定制)的混合信號模塊采用立體封裝技術(shù)制作而成。本文介紹混合信號模塊的構(gòu)況以及應(yīng)用方法。 1 芯片簡介 混合信號模塊采用的立體封裝技術(shù)將特定的電路封裝成芯片。本文介紹的芯片包括地址開關(guān)譯碼、模擬信號輸入、模擬信號調(diào)整輸出。模擬信號輸入至模擬開關(guān),地址信息選擇兩路通道將模擬信號輸入至差分運放進行放大輸出。內(nèi)部的譯碼延時、采樣電路可針對系統(tǒng)誤差進行采樣,采樣完成后采樣電路工作在保持狀態(tài),將此系統(tǒng)誤差輸出通過內(nèi)部開關(guān)連接至
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納米級電路板可獲得245THz超高運算速度

- 新加坡國立大學(xué)(NUS)的研究者們設(shè)計并制造了一款電路板,而它可以達到高達245THz的速度。這一速度要比現(xiàn)代微處理器的速度要快了上萬倍。該研究成果將推動新電路的設(shè)計。 當(dāng)光與某些金屬產(chǎn)生聯(lián)系時,它能產(chǎn)生眾多震動頻率極快的電子,即離子。我們可以利用這一現(xiàn)象來建造超快計算機等設(shè)備。然而該現(xiàn)象發(fā)生在極為微小的層面以至于我們無法使用儀器來研究,更別說利用這一現(xiàn)象了。 而NUS大學(xué)的研究人員卻發(fā)現(xiàn)了一種利用該現(xiàn)象的方法。該研究團隊構(gòu)造了一個分子級別的電路板,其中包含2個離子生成器(將光子轉(zhuǎn)
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高效設(shè)計運算放大器加法器電路

- 隨著FPGA的功能日益強大和完善,F(xiàn)PGA在項目中的應(yīng)用也越來越廣泛,其技術(shù)關(guān)鍵在于控制日益廣泛而豐富的外圍器件。本文以Flash存儲器件為FPGA的外圍,敘述了FPGA中SPI總線接口的Flash驅(qū)動模塊的設(shè)計,其接口基本符合Avalon總線的規(guī)范要求,并且通過實際的讀寫操作驗證。傳統(tǒng)反相運算放大器的加法器配置利用反相輸入端的低阻抗節(jié)點(虛擬地)的特性而實現(xiàn)。加法電路非常直觀且易于分析和使用,不過它確實存在某些限制。面對常規(guī)或復(fù)雜電路功能時,運算放大器非常好用,可提供很多實用且
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type D conditioning
D型調(diào)節(jié),D型修整(話音級電路)
type D conditioning
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