等效电路 电阻 定律 电路

某集成电路中高端测试设备厂商:大幅提升网间文件交换效率

集成电路中高端测试设备厂商 该集成电路测试厂商是一家从事集成电路测试设备研发设计、制造、销售和服务的高科技企业,公司研发的中高端自动化测试设备产品填补了中国集成电路中高端测试设备领域的空白,改变目前完全依赖国外进口的现状同时本着与国外领导企业加强经济合作和技术交流的愿望,采用先进而适用的技术和科学的 ......

成功三大定律:荷花定律、金蝉定律、竹子定律

在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 成功是每个人都向往的,但是成功的道路并不总是平坦的。在追求成功的道路上,我们需要不断努力、坚持和奋斗。而成功三大定律——荷花定律、金蝉定律、竹子定律,就是指引我们走向成功的三个重要法则。 一、 ......
定律 竹子 三大

旋转变压器原理及应用电路设计

1. 简介 旋转变压器的工作原理和普通变压器基本相似,区别在于普通变压器的原边、副边绕组是相对固定的,所以输出电压和输入电压之比是常数,而旋转变压器的原边、副边绕组则随转子的角位移发生相对位置的改变,因而其输出电压的大小随转子角位移而发生变化,并与之保持一定函数关系。 旋变特别适合于振动、加速、灰尘 ......
电路设计 变压器 电路 原理

集成电路工艺与器件

干法刻蚀与湿法刻蚀 干法刻蚀高能离子与材料表面的相互作用 湿法刻蚀主要基于溶液中的化学反应 掺杂方法 热扩散、离子注入 扩散系数 快速退火 晶体缺陷修复:在半导体制造过程中,快速退火可帮助修复由于离子注入、沉积或蚀刻等步骤引入的晶体缺陷。通过高温快速退火,晶体中的缺陷可以重新排列和修复,从而提高晶体 ......
集成电路 器件 电路 工艺

一般的51单片机P0口为什么要加上拉电阻?

一、概述 51单片机(通常指AT89C51,AT89C52,STC89C51,STC89C52)P0口作为I/O口输出的时候时,输出低电平为0 输出高电平为高组态,所谓的高阻态就相当于浮空状态,不能真正的输出高电平。 P0端口8位中的一位结构图见下图: 由上图可见,P0端口由锁存器、输入缓冲器、切换 ......
单片机 电阻

详解RS-485上下拉电阻的选择

以下文章转载自:https://www.zlg.cn/power/article/detail/id/936.html) 1、 为什么需要加上下拉电阻? 根据RS-485标准,当485总线差分电压大于+200mV时,485收发器输出高电平;当485总线差分电压小于-200mV时,485收发器输出低电 ......
电阻 上下 485 RS

模拟集成电路设计系列博客——5.2.2 二阶开关电容滤波器

5.2.2 二阶开关电容滤波器 类似于一阶的情况,二阶开关电容滤波器结构可以通过参考连续时间滤波器结构来实现。然而,和一阶滤波器一样,一旦确定滤波器结构,其精确的频率响应需要通过离散时间分析求得。使用精确的传输函数,或者是几个精确的近似,可以确定设计环节时所需要的电容比例。 一个二阶连续时间滤波器结 ......
滤波器 电路设计 电容 电路 博客

小尺寸、可节省电路板空间的 MCS1801GS-25、MCS1801GS-12、MCS1800GS-12、MCS1800GS-25霍尔效应电流传感器

典型应用: •电机控制•汽车系统•负载检测和管理•开关模式电源•过流故障保护 器件说明: MCS180x线性霍尔效应电流传感器具有小尺寸,可节省电路板空间,非常适合空间受限的应用。该系列采用SOIC-8封装,提供卷带选项。MCS180x模块用于交流和直流电流检测。霍尔阵列是差分的,它抵消了杂散磁场。 ......
MCS 1801 1800 GS 电路板

模拟集成电路设计系列博客——5.2.1 一阶开关电容滤波器

5.2.1 一阶开关电容滤波器 在上一节我们讨论过,低频时,开关电容可以等效为电阻。利用这个等效,可以通过有源RC结构来推理设计出开关电容滤波器。然而,尽管这两种结构在低频输入信号(与时钟信号相比)时有着非常相似的表现。但是对于频率靠近时钟信号频率的输入信号来说。开关电容电路只能够通过\(z\)域的 ......
滤波器 电路设计 电容 电路 博客

仿人脑超算“深南”即将面世,突破摩尔定律;ChatGPT 变笨有了新解释丨 RTE 开发者日报 Vol.117

开发者朋友们大家好: 这里是 「RTE 开发者日报」 ,每天和大家一起看新闻、聊八卦。我们的社区编辑团队会整理分享 RTE (Real Time Engagement) 领域内「有话题的 新闻 」、「有态度的 观点 」、「有意思的 数据 」、「有思考的 文章 」、「有看点的 会议 」,但内容仅代表编 ......
人脑 开发者 定律 ChatGPT 日报

世微 DW01 4.2V锂电池保护电路芯片 专业电源管理芯片

一、 描述 DW01A 是一个锂电池保护电路,为避免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池被损坏而设计的。它具有高精确度的电压检测与时间延迟电路。 二、 主要特点 工作电流低; 过充检测 4.3V,过充释放 4.05V; 过放检测 2.4V,过放释放 3.0V; 过流检测 0.15V ......
芯片 锂电池 电路 电源 专业

LED 串联电阻的计算方法

贴片0805led电流是:1. 额定电压3.2V 电流20mA 假设你的电压是5V 需要的电阻=(5-3.2)/0.02=90Ω 但为了LED的寿命, 2. 电流一般取17mA,电压在3V左右 ,电阻取120Ω ,电阻功率=0.034W,0805或0603电阻即可。 ......
电阻 方法 LED

模拟集成电路设计系列博客——5.1.2 开关电容电路的分析

5.1.2 开关电容电路的分析 考虑如下图(a)所示的开关电容电路,其中\(V_1\)和\(V_2\)是两个直流电压源。 为了分析电路的行为,我们从电荷的角度来分析电路。我们知道电容上的电荷\(Q_x\)等于电容容值\(C_x\)乘以电容两端电压\(V_x\),在数学上,我们有: \[Q_x=C_x ......
电路 电路设计 电容 博客

【充电管理】USB/锂电-电源自动切换电路

很多电子产品中都用电池供电,通过USB充电。当插上USB的时候,如果设备仍然需要工作,我们希望通过USB供电同时切断电池的供电。下面就介绍如何通过一个二极管、一个电阻和一个PMOS管来实现。 设计该种电路时的原则: 1. USB插入后,由USB供电,电池不供电。 2. USB插入后,USB的线路不能 ......
电路 电源 USB

RISC-V-数字设计与集成电路(下)

RISC-V-数字设计与集成电路(下) 审查:添加/子的数据路径 将addi加载项添加到数据路径 I-type直接格式 imm[31:0] •指令的高12位(inst[31:20])复制到立即数的低12位(imm[11:0]) •立即数通过复制inst[31]的值来进行符号扩展,以填充立即数值的高2 ......
集成电路 电路 数字 RISC-V RISC

RISC-V-数字设计与集成电路(上)

RISC-V-数字设计与集成电路(上) 项目简介 将设计和优化RISC-V处理器 阶段1:设计和演示处理器 第2阶段: ▪ ASIC实验室-实现高速缓存并生成完整的芯片布局 ▪ FPGA实验室-添加视频显示和图形加速器 讨论如何设计处理器 什么是RISC-V? •加州大学伯克利分校第五代RISC设计 ......
集成电路 电路 数字 RISC-V RISC

电路分析基础笔记

目录电路分析基础(第5版 孙瀚荪)第一篇 总论与电阻电路的分析第一章 集总参数电路中电压、电流的约束关系\(\S\) 1-1 电路及集总电路模型\(\S\) 1-2 电路变量——电流、电压及功率\(\S\) 1-3 基尔霍夫定律\(\S\) 1-4 电阻元件\(\S\) 1-5 电压源\(\S\) ......
电路 基础 笔记

电阻(限流、分压、分流、保险、衰减、退偶)

1、限流、分压、分流:起到限制电流在电路中过大的作用,降低电压。减小电流 2、保险电阻:零点几欧到几十欧,过热熔断 3、电阻衰减作用 ......
电阻

模拟集成电路设计系列博客——5.1.1 开关电容电路基本模块

5.1.1 开关电容电路基本模块 开关电容电路由如放大器,电容,开关和不交叠时钟这些基本模块组成。接下来我们将简单介绍这些模块,以及它们在开关电容电路中使用时存在的非理想性。 如果在开关电容电路中使用理想放大器的话,那么电路的原理会很容易理解。然而实际放大器的一些非理想性在开关电容电路中使用时会造成 ......
电路 电路设计 电容 模块 博客

常见verilog与电路的匹配

1、D触发器 module rtl( input clk, input rst_n, input d, output reg q ); always@(posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n) q <= 'b0; else q <= d; end e ......
电路 常见 verilog

模拟集成电路设计系列博客——4.4.5 基于自适应滤波的修调

4.4.5 基于自适应滤波的修调 自适应滤波一般用于数字信号处理应用中,例如模型观察,通道均衡,或者噪声消除。同时也可以使用自适应滤波技术来修调一个给定场景中的连续时间滤波器。一个实现的例子可以参考下图[Kozma, 1991]: 其中自适应修调电路被用于最小化误差信号。在进行修调时,输入到可调滤波 ......
电路设计 电路 博客

模拟集成电路设计系列博客——4.4.4 Q因子修调

4.4.4 Q因子修调 在一些需要高速或者高度选择的滤波器中,非理想的积分器效应和寄生参数使得电路需要对积分器的极点进行Q因子修调。尽管我们之前讨论过如何通过修调单独的时间常数使得集成滤波器的的因子达到百分之1以内的误差,当\(Q>1\)时,即使Q因子上有微小的误差也可能会在滤波器频率和阶跃效应上产 ......
电路设计 因子 电路 博客

模拟集成电路设计系列博客—— 4.4.3 频率修调

4.4.3 频率修调 如果有精确的时钟的话,那么可以精确的修调\(G_m/C_A\)。例如,假设设计者有一个精确的时钟频率,称为\(f_{clk}\),那么一种使用开关电容电路进行修调的方式如下图所示[Viswanathan,1982]: 这个修调电路与我们上一节介绍的固定跨导修调电路很像,除了外部 ......
电路设计 电路 频率 博客

ICEE-家电-电饭锅原理: MCU交互与程控(弱电)+强电(NTC温控+继电器+电阻发热管)

客户需求与竞争情报、董事会决策、 市场调研、试制预研、商业计划、 组织管理、人才招聘培训、 样品与采购、研发生产与量产、 市场营销与推广、客户服务与反馈。 firmware、软件、电路硬件、机械与材料及加工工艺、产品设计,持续改进、 满足客户需求,是实现商业计划的有组织成果; ICEE-家电-电饭锅 ......
电饭锅 程控 继电器 电阻 原理

7-10 电路布线

7-10 电路布线 在解决电路布线问题时,一种很常用的方法就是在布线区域叠上一个网格,该网格把布线区域划分成m*n个方格,布线时,转弯处必须采用直角,如已经有某条线路经过一个方格时,则在该方格上不允许叠加布线。如下图所示,如从一个方格a(2,1)的中心点到另一个方格b(8,8)的中心点布线时, 每个 ......
电路 10

模拟集成电路设计系列博客—— 4.4.2 固定跨导电路修调

4.4.2 固定跨导电路修调 如之前所讨论,如果不使用修调,比值\(G_m/C\)可能会有百分之30的误差。然而,集成电容的误差一般在这百分之30的误差中只贡献百分之10。因此,对于能够容忍百分之10误差的应用,可以通过一个固定外部电阻来设置\(G_m\)值,如接下来我们所看到的,修调一个\(G_m ......
电路设计 电路 博客

模拟集成电路设计系列博客—— 4.4.1 修调概述

4.4.1 修调概述 如之前所说,连续时间滤波器的一个缺点是需要额外的修调电路。这是因为由于时间常数会因为工艺偏差而产生大的波动。例如,集成电容可能会有百分之10的偏差,而电阻和跨导可能会有约百分之20的偏差。由于这些组件的构建非常不同,RC或者\(Gm/C\)时间常数积由于工艺偏差可能只会有百分之 ......
电路设计 电路 博客

模拟集成电路设计系列博客—— 4.3.3 四晶体管MOSFET-C积分器

4.3.3 四晶体管MOSFET-C积分器 一种改进MOSFET-C滤波器线性度的方式是使用四晶体管MOSFET-C积分器,如下图所示[Czarnul,1986]: 对于这个四晶体管积分器的小信号分析,可以将单输入积分器处理成有着\((v_{pi}-v_{ni})\)和反相信号\((v_{ni}-v ......

模拟集成电路设计系列博客——4.3.2 双晶体管MOSFET-C积分器

4.3.2 双晶体管MOSFET-C积分器 MOSFET-C滤波器类似于全差分有源RC滤波器,除了电阻被等效的线性区MOS晶体管所取代。由于有源RC和MOSFET-C滤波器紧密关联,对于设计者来说,一个好处就是可以大量使用在有源RC滤波器上的已有知识。本小节我们讨论双晶体管MOSFET-C积分器。 ......

采集终端adc测量电阻不准问题

现象: 测量端接一个200欧姆的电阻,adc测量得出电阻值为260左右,为什么测量的不准? 原理图: 思考过程: 结论: ......
电阻 终端 问题 adc
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