EMC嚴(yán)苛測(cè)試?是指對(duì)電子設(shè)備在極端電磁環(huán)境下的性能進(jìn)行全面檢測(cè),以確保其在復(fù)雜電磁環(huán)境中仍能正常工作,并且不會(huì)對(duì)其他設(shè)備造成干擾。
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),絕緣柵雙極型晶體管,是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管)組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動(dòng)式功率半導(dǎo)體器件, 兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導(dǎo)通壓降兩方面的優(yōu)點(diǎn)。
電容是衡量電子設(shè)備中儲(chǔ)存電荷能力的物理量,國(guó)際單位是法拉(F)。
在電子工程中,干擾抑制器和濾波器都是用于處理信號(hào)干擾的器件,但它們?cè)谠O(shè)計(jì)目的、工作原理和應(yīng)用場(chǎng)景上存在顯著差異。理解這些區(qū)別有助于工程師根據(jù)具體需求選擇合適的解決方案。
隨著電子設(shè)備的不斷普及與發(fā)展,開關(guān)電源(SwitchingPowerSupply,SPS)在各種應(yīng)用中扮演著至關(guān)重要的角色。開關(guān)電源以其高效性、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)、家電、工業(yè)控制等領(lǐng)域。
在定制化模擬電路設(shè)計(jì)中,運(yùn)算放大器作為核心模塊,其版圖質(zhì)量直接影響電路性能、功耗和制造成本。Cadence Virtuoso憑借其強(qiáng)大的全定制設(shè)計(jì)能力,成為實(shí)現(xiàn)運(yùn)算放大器版圖優(yōu)化的關(guān)鍵工具。本文將從布局優(yōu)化、信號(hào)完整性保障和寄生參數(shù)控制三方面,探討如何利用Virtuoso實(shí)現(xiàn)高效版圖設(shè)計(jì)。
在數(shù)字技術(shù)席卷全球的今天,模擬電子技術(shù)依然占據(jù)著電子領(lǐng)域的半壁江山。從手機(jī)揚(yáng)聲器中流淌出的音樂,到心電圖機(jī)中跳動(dòng)的生命信號(hào),再到汽車?yán)走_(dá)對(duì)障礙物的精準(zhǔn)探測(cè),這些連續(xù)變化的物理量都依賴模擬電路進(jìn)行處理。理解模擬電子技術(shù),就像掌握了一把打開物理世界與數(shù)字世界橋梁的鑰匙,讓我們得以窺見電子設(shè)備如何感知、處理和響應(yīng)真實(shí)環(huán)境。
模擬電路設(shè)計(jì),信號(hào)失真宛如一個(gè)頑固的“幽靈”,悄無(wú)聲息地潛入電路系統(tǒng),將原本清晰準(zhǔn)確的信號(hào)扭曲變形,讓精心設(shè)計(jì)的電路性能大打折扣。從音頻播放中的雜音干擾,到圖像顯示中的色彩偏差,再到通信傳輸中的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,信號(hào)失真的影響無(wú)處不在。如何有效破解這一難題,成為模擬電路設(shè)計(jì)師們亟待攻克的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。
無(wú)線通信、雷達(dá)探測(cè)和醫(yī)療成像等高精度信號(hào)處理領(lǐng)域,低噪聲放大器(LNA)如同系統(tǒng)的"聽覺神經(jīng)",負(fù)責(zé)捕捉微弱信號(hào)并抑制背景噪聲。一個(gè)設(shè)計(jì)精良的LNA能將信噪比提升20dB以上,而設(shè)計(jì)失誤則可能導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)失效。本文以實(shí)戰(zhàn)視角,深入剖析L噪聲放大器設(shè)計(jì)的核心要點(diǎn)與完整流程,結(jié)合具體案例揭示從理論到產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化之道。
模擬信號(hào)濾波器作為信號(hào)調(diào)理的核心組件,承擔(dān)著抑制噪聲、提取有效信號(hào)的關(guān)鍵任務(wù)。從音頻處理到射頻通信,從醫(yī)療儀器到工業(yè)控制,不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)濾波器的性能需求各異。本文系統(tǒng)闡述基于模擬電子技術(shù)的低通、高通、帶通及帶阻濾波器設(shè)計(jì)方法,結(jié)合實(shí)際電路案例與性能優(yōu)化策略,為工程師提供從理論到實(shí)踐的完整解決方案。
永磁同步電機(jī)因采用釹鐵硼永磁體,具備高效節(jié)能、功率密度大、響應(yīng)速度快等顯著優(yōu)勢(shì)。搭載這種電機(jī)的新能源汽車,不僅能實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的動(dòng)力輸出,輕松應(yīng)對(duì)加速、爬坡等工況,還能有效提升續(xù)航里程。
?鋰離子電池:鋰離子電池是一種二次電池(充電電池),通過鋰離子在正極和負(fù)極之間的移動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)充放電。在充電過程中,鋰離子從正極材料中脫出,通過電解質(zhì)嵌入到負(fù)極材料中;放電時(shí)則相反。
三極管作為電子電路中的核心開關(guān)器件,其導(dǎo)通與截止?fàn)顟B(tài)由基極電流(IB)控制,遵循 “小電流控制大電流” 的核心邏輯。要實(shí)現(xiàn) “導(dǎo)通后即截止”,本質(zhì)是通過開關(guān)元件向三極管基極提供瞬時(shí)驅(qū)動(dòng)信號(hào),待導(dǎo)通條件滿足后快速切斷基極電流,使三極管從飽和導(dǎo)通狀態(tài)迅速回歸截止?fàn)顟B(tài)。
在電力電子電路設(shè)計(jì)中,MOS管(金屬-氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管)憑借低導(dǎo)通電阻、高開關(guān)速度及電壓控制的優(yōu)勢(shì),成為電阻分壓電路中實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)通斷控制的核心器件,廣泛應(yīng)用于電源管理、信號(hào)調(diào)理等領(lǐng)域。然而在實(shí)際應(yīng)用中,MOS管關(guān)斷瞬間常出現(xiàn)漏源極電壓(V)超出穩(wěn)態(tài)值的過沖現(xiàn)象,這種瞬時(shí)高壓可能擊穿MOS管、損壞分壓電阻及后端負(fù)載,嚴(yán)重威脅電路穩(wěn)定性與可靠性。深入探究過沖產(chǎn)生的根源,是優(yōu)化電路設(shè)計(jì)、規(guī)避失效風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。結(jié)合電路特性與實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景,MOS管控制電阻分壓關(guān)斷過沖的成因主要源于寄生參數(shù)耦合、驅(qū)動(dòng)電路特性偏差及負(fù)載與分壓網(wǎng)絡(luò)匹配失衡三大核心因素,具體分析如下。
在模擬電子技術(shù)領(lǐng)域,差分放大電路是抑制零點(diǎn)漂移、放大有用信號(hào)的核心電路結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于運(yùn)算放大器、傳感器信號(hào)處理等場(chǎng)景。在差分放大電路的分析過程中,發(fā)射極公共電阻re的作用是理解電路性能的關(guān)鍵,其中“re對(duì)差模信號(hào)等效短路”這一結(jié)論,是簡(jiǎn)化電路分析、精準(zhǔn)計(jì)算差模放大倍數(shù)的重要前提。本文將從差分放大電路的信號(hào)分類、re的物理本質(zhì)、差模信號(hào)作用下的電路特性等方面,系統(tǒng)剖析這一結(jié)論的內(nèi)在邏輯,幫助讀者深入理解差分放大電路的工作機(jī)制。