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VLSI 設(shè)計(jì)中的線性 RC 延遲模型
眾所周知,為了使晶體管更小,人們做了大量工作。然而,仍然需要對 VLSI 電路和模塊進(jìn)行相應(yīng)的工作,以適應(yīng)更小的設(shè)計(jì)。這些 VLSI 電路和模塊可能很簡單,只有幾個邏輯門(包含兩到四個晶體管),也可能是包含成千上萬個晶體管的更大系統(tǒng)。相反,這些系統(tǒng)需要滿足各種工作條件下的速度/延遲和功率要...
2023-04-24
VLSI 設(shè)計(jì) 線性 RC
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并聯(lián)的二極管有哪些問題
在靜態(tài)時,由于串聯(lián)各元件的截止漏電流具有不同的制造偏差,導(dǎo)致具有漏電流的元件承受了的電壓,甚至達(dá)到擎住狀態(tài)。但只要元件具有足夠的擎住穩(wěn)定性,則無必要在線路中采用均壓電阻。只有當(dāng)截止電壓大于1200V的元件串聯(lián)時,一般來說才有必要外加一個并聯(lián)電阻。
2023-04-23
并聯(lián) 二極管
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R&S聯(lián)合六幺四推出頻域參數(shù)測試方案
目前400G/800G光模塊或元器件、光子集成芯片和器件等高性能光電元器件在現(xiàn)代超大容量光纖骨干網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算數(shù)據(jù)中心、高速移動通信系統(tǒng)等領(lǐng)域中發(fā)揮著不可替代的作用,其帶寬、幅度響應(yīng)、相位響應(yīng)等頻率響應(yīng)參數(shù)決定了整個設(shè)施系統(tǒng)的通信容量上限,而帶寬發(fā)展的最新趨勢正在從67 GHz向110 GHz演進(jìn)。
2023-04-23
R&S 頻域參數(shù) 測試
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Boost變換器的二極管
對于Boost電路,跟Buck電路一樣都有同步與非同步。如圖6.19所示,非同步Boost是有一個開關(guān)管和一個二極管,而同步Boost是兩個開關(guān)管。
2023-04-21
Boost變換器 二極管
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運(yùn)算放大器的8種應(yīng)用電路,您都了解嗎?
話不多說,直接上電路模塊,實(shí)際應(yīng)用可能還要根據(jù)具體電路增加一些電阻電容以提高穩(wěn)定性。電壓跟隨器(也稱為緩沖器)不會放大或反相輸入信號,而是在兩個電路之間提供隔離。輸入阻抗很高,而輸出阻抗很低,避免了電路內(nèi)的任何負(fù)載效應(yīng)。
2023-04-20
運(yùn)算放大器 應(yīng)用電路
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打開信號繼電器的正確方式
自 1835 年出現(xiàn)以來,繼電器已成為一種使用廣泛的、非常重要的電子設(shè)備。盡管年代久遠(yuǎn),但繼電器仍然在各個領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。使用信號繼電器,可以遠(yuǎn)程控制電路,使其在廣泛的應(yīng)用中發(fā)揮作用。甚至早期的計(jì)算機(jī)也是使用大量繼電器來實(shí)現(xiàn)布爾邏輯功能的。信號繼電器是繼電器的一個主要子類且用途...
2023-04-20
信號繼電器 遠(yuǎn)程控制
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運(yùn)放自激振蕩和消除
我們在使用運(yùn)放或比較器芯片時有時候會碰到自激振蕩的問題,本文討論自激振蕩形成的原因以及解決辦法。運(yùn)放芯片會比較 V+ 和 V- 兩個輸入信號,當(dāng) V+ > V- 時,輸出高電平,當(dāng) V+ < V- 時輸出低電平。
2023-04-20
運(yùn)放 自激振蕩 消除
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第二代可穿戴設(shè)備背后的傳感器
人口正在老化,越來越多的人需要健康支持,這給醫(yī)療保健整體支出帶來巨大影響。有鑒于此,政府部門和健康保險企業(yè)愈來愈強(qiáng)調(diào)預(yù)防、健康意識和生活方式。這不只是關(guān)于實(shí)行更多或更好的營養(yǎng)攝入計(jì)劃,而是在一般意義上更關(guān)注監(jiān)測某些重要身體參數(shù)。正因如此,從事智能和健康手表業(yè)務(wù)的公司近年來營收...
2023-04-19
可穿戴設(shè)備 傳感器
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LED 陣列:一個電阻器還是多個?
電子設(shè)計(jì)中常見但不那么令人興奮的方面之一是選擇合適的電阻值來限制通過無處不在的小指示燈(稱為 LED)的電流。該過程并不是特別復(fù)雜——我們假設(shè) LED 兩端的壓降恒定,然后進(jìn)行一些數(shù)學(xué)計(jì)算以確定能夠?yàn)槲覀兲峁┧枵螂娏鞯碾娮琛?/p>
2023-04-19
LED 陣列 電阻器
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