三極管作為電子電路中的核心器件,在開(kāi)關(guān)模式下具備快速導(dǎo)通與截止的特性,廣泛應(yīng)用于繼電器驅(qū)動(dòng)、LED控制、數(shù)字邏輯電路等場(chǎng)景。電阻作為電路中最基礎(chǔ)的被動(dòng)元件,其參數(shù)選擇直接決定三極管開(kāi)關(guān)性能、穩(wěn)定性及使用壽命。不合理的電阻匹配可能導(dǎo)致三極管發(fā)熱嚴(yán)重、開(kāi)關(guān)速度緩慢、驅(qū)動(dòng)失效等問(wèn)題,因此掌握電阻匹配的核心原則和注意事項(xiàng)至關(guān)重要。
據(jù) CNBC 最新消息,谷歌 DeepMind 首席執(zhí)行官德米斯?哈薩比斯(Demis Hassabis)在該媒體新播客節(jié)目《科技快訊》(The Tech Download)中表示,中國(guó) AI 模型的發(fā)展水平與美國(guó)及西方同類產(chǎn)品的差距可能僅為 "數(shù)月之遙",這一判斷與此前部分觀點(diǎn)認(rèn)為 "中國(guó) AI 仍大幅落后" 的看法形成鮮明對(duì)比。
正值成立 25 周年之際,維基百科母公司維基媒體基金會(huì)(Wikimedia)于當(dāng)?shù)貢r(shí)間 1 月 15 日通過(guò)博客宣布,已與亞馬遜、Meta、微軟、Mistral AI 及 Perplexity 等多家科技企業(yè)達(dá)成新合作。
美國(guó) AI 巨頭 OpenAI 近日拋出重磅消息,宣布與芯片公司 Cerebras 達(dá)成一項(xiàng)為期三年的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
在電源設(shè)計(jì)領(lǐng)域,電源輸入與輸出端的濾波和去耦合是保障電路穩(wěn)定運(yùn)行的核心環(huán)節(jié)。優(yōu)質(zhì)的電源供應(yīng)不僅需要穩(wěn)定的電壓幅值,更要具備純凈的電能質(zhì)量,而噪聲抑制則是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵。去耦電容與旁路電容作為抑制噪聲、穩(wěn)定電壓的核心元件,常常被設(shè)計(jì)者提及,但兩者的功能定位、應(yīng)用場(chǎng)景卻存在本質(zhì)差異。不少工程師在實(shí)際設(shè)計(jì)中容易混淆兩者的作用,導(dǎo)致電路出現(xiàn)穩(wěn)定性問(wèn)題。本文將深入剖析去耦電容與旁路電容的定義、工作原理、應(yīng)用場(chǎng)景及核心差異,助力設(shè)計(jì)者精準(zhǔn)掌握其應(yīng)用精髓。
在電子設(shè)備的時(shí)鐘電路中,有源晶振作為核心“節(jié)拍器”,其工作電壓的匹配度直接決定電路穩(wěn)定性——電壓過(guò)高可能燒毀元件,過(guò)低則會(huì)導(dǎo)致停振或頻率漂移。不少電子從業(yè)者和維修人員常會(huì)產(chǎn)生疑問(wèn):有源晶振的工作電壓能否從表面直接看出?又該通過(guò)哪些科學(xué)方法精準(zhǔn)判斷?本文將結(jié)合行業(yè)規(guī)范與實(shí)操經(jīng)驗(yàn),系統(tǒng)解答這些問(wèn)題。
冠狀病毒疫情的全球大流行,不僅重塑了公眾的健康認(rèn)知,更深刻改變了傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)模式。在疫情防控中,遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、無(wú)接觸診療等需求急劇攀升,而物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可穿戴設(shè)備憑借實(shí)時(shí)體征監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)傳輸?shù)群诵膬?yōu)勢(shì),成功破解了諸多醫(yī)療服務(wù)難題。疫情過(guò)后,這種“被動(dòng)催生”的應(yīng)用場(chǎng)景逐漸轉(zhuǎn)化為常態(tài)化需求,疊加技術(shù)突破、政策利好與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的多重助力,物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可穿戴設(shè)備正迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展的黃金周期。
在電子設(shè)備密集的現(xiàn)代環(huán)境中,電磁干擾(EMI)早已成為影響設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的核心隱患?!暗皖l容易干擾高頻,還是高頻容易干擾低頻”的問(wèn)題,本質(zhì)上是不同頻率電磁波物理特性、傳播機(jī)制與設(shè)備敏感特性共同作用的結(jié)果。從工程實(shí)踐與理論分析來(lái)看,高頻信號(hào)對(duì)低頻信號(hào)的干擾更普遍、影響更顯著,而低頻對(duì)高頻的干擾則局限于特定場(chǎng)景。本文將從信號(hào)特性、干擾機(jī)制、實(shí)際案例三個(gè)維度展開(kāi)分析,厘清這一核心問(wèn)題。
在便攜式電子設(shè)備、電池供電系統(tǒng)等電源受限場(chǎng)景中,單電源運(yùn)放因簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì)、降低功耗的優(yōu)勢(shì)被廣泛采用。但低頻雙極性信號(hào)(如傳感器輸出的微小交流信號(hào),包含正負(fù)半周)的放大的核心難點(diǎn)在于:?jiǎn)坞娫催\(yùn)放輸出無(wú)法自然跨越地電位,易導(dǎo)致負(fù)半周信號(hào)削波失真。本文從原理出發(fā),詳解實(shí)現(xiàn)單電源運(yùn)放放大低頻雙極性信號(hào)的關(guān)鍵技術(shù)與完整方案。
在工業(yè)生產(chǎn)與汽車電子等領(lǐng)域,大電流電機(jī)的應(yīng)用極為廣泛,但電機(jī)啟動(dòng)瞬間產(chǎn)生的強(qiáng)電磁干擾(EMI)卻常常成為系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的“絆腳石”。據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),異步電機(jī)直接啟動(dòng)時(shí)的啟動(dòng)電流可達(dá)額定電流的4~7倍,這種瞬時(shí)大電流伴隨的快速電壓變化(dv/dt)和電流變化(di/dt),會(huì)通過(guò)傳導(dǎo)和輻射兩種方式干擾周邊設(shè)備,導(dǎo)致控制系統(tǒng)誤動(dòng)作、傳感器信號(hào)失真、電源電壓波動(dòng)等問(wèn)題。本文結(jié)合電磁兼容(EMC)三要素理論,從干擾源抑制、傳播路徑阻斷、敏感設(shè)備防護(hù)三個(gè)維度,系統(tǒng)闡述大電流電機(jī)啟動(dòng)瞬間干擾的解決策略。