
結(jié)型場效應(yīng)管(JFET)作為單極型半導(dǎo)體器件,憑借輸入阻抗高、噪聲低、熱穩(wěn)定性好的優(yōu)勢,在模擬電路、精密測量電路中應(yīng)用廣泛。其三個電極(柵極G、漏極D、源極S)的連接方式?jīng)Q定了工作特性,其中漏極與源極短接(D-S短接)的特殊接法,在電路設(shè)計中承擔(dān)著特定功能,涵蓋精密保護、恒流基準(zhǔn)、反饋調(diào)節(jié)等場景。本文將從工作原理出發(fā),解析該接法的核心作用及實際應(yīng)用。
智能穿戴設(shè)備向隱形化、輕量化、柔性化演進,柔性電子技術(shù)正以顛覆性的姿態(tài)重塑人機交互邊界。其中,模擬電路設(shè)計作為柔性電子技術(shù)的核心支柱,通過突破傳統(tǒng)剛性電路的物理限制,為可穿戴設(shè)備賦予了更貼合人體、更高集成度、更低功耗的感知與計算能力。從智能戒指的毫米級健康監(jiān)測到仿生機器人的環(huán)境自適應(yīng),模擬電路的創(chuàng)新設(shè)計正在開啟一個“無感智能”的新紀(jì)元。
在定制化模擬電路設(shè)計中,運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憑借其強大的全定制設(shè)計能力,成為實現(xiàn)運算放大器版圖優(yōu)化的關(guān)鍵工具。本文將從布局優(yōu)化、信號完整性保障和寄生參數(shù)控制三方面,探討如何利用Virtuoso實現(xiàn)高效版圖設(shè)計。
模擬電路設(shè)計,信號失真宛如一個頑固的“幽靈”,悄無聲息地潛入電路系統(tǒng),將原本清晰準(zhǔn)確的信號扭曲變形,讓精心設(shè)計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)錯誤,信號失真的影響無處不在。如何有效破解這一難題,成為模擬電路設(shè)計師們亟待攻克的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。
無線通信、雷達探測和醫(yī)療成像等高精度信號處理領(lǐng)域,低噪聲放大器(LNA)如同系統(tǒng)的"聽覺神經(jīng)",負責(zé)捕捉微弱信號并抑制背景噪聲。一個設(shè)計精良的LNA能將信噪比提升20dB以上,而設(shè)計失誤則可能導(dǎo)致整個系統(tǒng)失效。本文以實戰(zhàn)視角,深入剖析L噪聲放大器設(shè)計的核心要點與完整流程,結(jié)合具體案例揭示從理論到產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化之道。
在電子技術(shù)的浩瀚星空中,數(shù)字電路與模擬電路如同兩顆璀璨的星辰,各自以獨特的光芒照亮著現(xiàn)代科技的發(fā)展之路。
音頻功率放大器,簡稱功放,是一種將微弱的音頻信號放大的電子設(shè)備,廣泛應(yīng)用于音響系統(tǒng)、電視、電影、音樂會等場合,是實現(xiàn)高品質(zhì)聲音輸出的關(guān)鍵組成部分。
運算放大器(簡稱 “運放”)作為模擬電路的核心器件,廣泛應(yīng)用于信號放大、濾波、比較、運算等場景。其性能優(yōu)劣直接決定整個電路的穩(wěn)定性與精度,但在實際使用中,即使選用高性能運放,若忽視細節(jié)設(shè)計,仍可能導(dǎo)致電路功能失效或性能大幅下降。本文結(jié)合工程實踐,從電源配置、輸入輸出特性、頻率響應(yīng)、噪聲控制、PCB 布局五個維度,系統(tǒng)梳理運放使用中需重點關(guān)注的問題及解決方案。
在弱信號模擬電路中,噪聲是影響電路性能的關(guān)鍵因素。電路噪聲可能導(dǎo)致信號失真、精度下降,甚至使電路無法正常工作。而供電方式的選擇對弱信號模擬電路的噪聲水平有著至關(guān)重要的影響。不同的供電方式會引入不同類型和程度的噪聲,因此,深入研究各種供電方式對電路噪聲的影響,對于優(yōu)化弱信號模擬電路設(shè)計、提高電路性能具有重要意義。
在集成電路設(shè)計領(lǐng)域,模擬電路的設(shè)計與優(yōu)化一直是一個極具挑戰(zhàn)性的任務(wù)。傳統(tǒng)的模擬電路設(shè)計流程往往依賴于工程師的經(jīng)驗和大量的電路仿真實驗。工程師需要不斷調(diào)整電路參數(shù),并通過仿真來驗證電路性能是否滿足設(shè)計要求。然而,隨著電路復(fù)雜度的不斷提高和設(shè)計周期的日益縮短,這種基于大量仿真的優(yōu)化方法逐漸暴露出效率低下、成本高昂等問題。近年來,人工智能(AI)技術(shù)的興起為模擬電路優(yōu)化帶來了新的機遇,其中貝葉斯算法憑借其獨特的優(yōu)勢,在減少仿真次數(shù)、提高優(yōu)化效率方面展現(xiàn)出了巨大的潛力。
模擬電路在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中占據(jù)著至關(guān)重要的地位,廣泛應(yīng)用于通信、醫(yī)療、航空航天等眾多領(lǐng)域。然而,模擬電路由于其自身的復(fù)雜性和元件參數(shù)的容差特性,極易發(fā)生軟故障。軟故障通常表現(xiàn)為元件參數(shù)的緩慢變化,不像硬故障那樣會導(dǎo)致電路完全失效,但卻會逐漸影響電路的性能,甚至引發(fā)嚴(yán)重的系統(tǒng)故障。因此,準(zhǔn)確、高效地診斷模擬電路軟故障具有重要的現(xiàn)實意義。模糊理論和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為兩種強大的智能技術(shù),將它們?nèi)诤蠎?yīng)用于模擬電路軟故障診斷,能夠充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢,提高診斷的準(zhǔn)確性和可靠性。
現(xiàn)在有許多PCB不再是單一功能電路(數(shù)字或模擬電路),而是由數(shù)字電路和模擬電路混合構(gòu)成的。因此在布線時就需要考慮它們之間互相干擾問題,特別是地線上的噪音干擾。
?電路板電阻是電子工程中不可或缺的基礎(chǔ)元件,用于控制電路中的電流,以實現(xiàn)各種電路功能。電阻,也被稱為電阻器,是電子設(shè)計中不可或缺的器件,它通過金屬或非金屬材料在電路中產(chǎn)生阻礙電流的作用。簡而言之,電子電路的設(shè)計離不開電阻,其重要性不言而喻。
在精密模擬電路設(shè)計中,電源噪聲與共模干擾已成為制約系統(tǒng)信噪比的核心瓶頸。以16位ADC采集系統(tǒng)為例,電源紋波每增加1mV可能引入0.5LSB的量化誤差,而共模干擾通過寄生電容耦合至差分輸入端時,可使有效位數(shù)(ENOB)下降2~3位。本文提出一種基于電源抑制比(PSRR)優(yōu)化與電磁兼容(EMC)防護的協(xié)同設(shè)計方法,通過多級去耦網(wǎng)絡(luò)與共模扼流圈的聯(lián)合應(yīng)用,在醫(yī)療電子設(shè)備中實現(xiàn)噪聲抑制>60dB,共模干擾衰減>85dB的技術(shù)突破。
這個項目是我們當(dāng)前模擬信號和濾波器設(shè)計學(xué)習(xí)工具包的關(guān)鍵組成部分,我在這里分享系統(tǒng)的解釋,設(shè)計見解和動手實驗,揭開模擬電路世界的神秘面紗。在本文中,我將介紹這個實驗的設(shè)計原則、模塊功能和實際設(shè)置,重點介紹它如何既可以作為教育工具,又可以作為實際應(yīng)用程序的健壯演示。
在這篇文章中,小編將對反饋電路的相關(guān)內(nèi)容和情況加以介紹以幫助大家增進對反饋電路的了解程度,和小編一起來閱讀以下內(nèi)容吧。
相較于數(shù)字電路而言,模擬電路可能難度更大,并且更加抽象。在以后的工作中,也會發(fā)現(xiàn),模擬電路的很多內(nèi)容都被芯片集成了。但是,如果有一個好的模電基礎(chǔ),那么在以后的工作中會如魚得水。
模擬電路與數(shù)字電路的區(qū)別不僅體現(xiàn)在基本原理上,還深刻影響著電路設(shè)計、性能表現(xiàn)以及應(yīng)用場景。以下,我們將深入剖析這兩類電路的本質(zhì)差異,以及它們在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中所扮演的角色。
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