在信號采集與處理系統(tǒng)中,混疊失真是制約信號精度的關鍵問題。當輸入信號的頻率超過采樣頻率的二分之一(奈奎斯特頻率)時,高頻信號會折疊到低頻段,導致原始信號失真,因此抗混疊濾波成為信號預處理的核心環(huán)節(jié)。開關電容濾波器(SCF)憑借其高精度、高集成度、可編程性等優(yōu)勢,逐漸取代傳統(tǒng) RC 濾波器,成為現代電子系統(tǒng)中抗混疊濾波的優(yōu)選方案。本文將從原理、設計、優(yōu)勢及應用等方面,深入探討開關電容濾波器實現抗混疊濾波的技術路徑。
在電力傳輸、電子設備信號傳輸等場景中,電壓傳輸的核心目標是確保負載端獲得穩(wěn)定、足額的電壓,同時最大限度減少能量損耗與信號失真。源阻抗(Rs)與負載阻抗(RL)的匹配關系,直接決定了這兩個目標的實現程度。所謂 “遠低于負載阻抗的源阻抗”,即滿足 Rs ? RL(通常要求 Rs ≤ 0.1RL 或更低),這一匹配原則并非主觀選擇,而是由電路規(guī)律與實際需求共同決定的科學結論。
電壓傳輸的核心目標是將源端電壓精準、高效地傳遞至負載,這一過程需滿足兩個關鍵條件:一是負載兩端獲得的電壓接近源電壓額定值,二是能量損耗最小化。根據電路基礎的分壓原理,源阻抗(Zs)與負載阻抗(Zl)的比值直接決定了電壓傳輸效率。
在數據安全需求日益增長的今天,AES(高級加密標準)作為對稱加密算法的代表,憑借其高安全性與高效性,在FPGA硬件加速領域占據核心地位。本文聚焦AES-256在FPGA上的實現,從狀態(tài)機控制與密鑰擴展兩大核心模塊出發(fā),結合Verilog代碼與工程實踐,提供一套可落地的實操方案。
虛擬示波器與傳統(tǒng)示波器(包含數字示波器)的核心區(qū)別在于硬件架構、功能實現方式和應用場景?:虛擬示波器依賴計算機軟件與模塊化硬件協(xié)同工作,而傳統(tǒng)示波器以獨立硬件系統(tǒng)為基礎,分為數字示波器和模擬示波器兩種類型。??
靜電放電(ESD)是電子設備失效的主要誘因之一,尤其在MOSFET等敏感器件中,靜電脈沖可能導致柵極氧化層擊穿、漏源極短路等永久性損傷。
MOSFET(金屬-氧化物半導體場效應晶體管)作為現代電子設備的核心元件,其擊穿問題直接影響系統(tǒng)可靠性。本文將結合前期討論的靜電防護、過壓過流管理、散熱優(yōu)化等基礎策略,進一步擴展防護方案,涵蓋設計、應用場景及新興技術,為工程師提供系統(tǒng)性解決方案。
在19世紀初期,法國數學家約瑟夫·傅里葉(Joseph Fourier)提出了一個革命性的理論:任何周期函數都可以表示為一系列正弦和余弦函數的和。
隨著全球能源結構向清潔化、低碳化轉型,新能源技術已成為推動可持續(xù)發(fā)展的核心動力。在光伏發(fā)電、風力發(fā)電、電動汽車等新能源系統(tǒng)中,功率轉換效率與電能質量直接決定了能源利用的經濟性。
在電子設備的小型化與低成本趨勢下,阻容降壓電路因其結構簡單、成本低廉的特點,在低功耗電子設備中占據重要地位。
無線電接收機是用于接收無線電信號的通信設備。由于來自于空間的電磁波已經很微弱,且夾雜著大量的干擾與噪聲,因此無線電接收機必須具有放大信號、選擇信號、排除干擾以及對信號進行解調的能力。
電子管是一種使用真空封裝的電子設備,由陰極、網格和陽極組成。它基于熱電子發(fā)射和真空中的電子流動來實現電流放大和電子控制。
寄生電容是電路中非人為設計的電容效應,由導線、元件或導體間的互容形成,又稱雜散電容。其本質是電感、電阻或芯片引腳在高頻環(huán)境下表現出的等效電容特性,通常由等效串聯(lián)電阻(ESR)和等效串聯(lián)電感(ESL)組成。
數學建模,就是根據實際問題來建立數學模型,對數學模型來進行求解,然后根據結果去解決實際問題。
電磁耦合原理的非接觸式自動識別技術,通過閱讀器與電子標簽間的無線通信實現目標對象識別與數據交換。