社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
电路的设计
客户外有一个采集高斯电压脉冲信号的模拟电路的设计,有哪位高手能设计的吗?
客户有一个这样的设计需求:我们需要设计一个采集高斯电压脉冲信号的模拟电路:信号幅值4μV-5V,频率:0.1-10kHz。另电路板提供恒流激励供电,激励电流0.1-2mA(可调),并实时采集电压脉冲信号。有没有哪位高人可以设计的呢,可以挑战一下。
PCB和原理图设计与共享
2025-01-06
292浏览
小电路,大学问-强抗干扰能力的过零检测电路的设计
点击上方名片关注了解更多一般做法对于以过零信号为基准,通过可控硅调压的静电除尘电源的稳定可靠运行,市电过零信号检测的准确及可靠稳定起到了至关重要的作用。常电的市电过零检测电路如下图:图1. 常见的市电过零检测电路我的做法我通过深入的分析,发现常用的通过光耦隔离检测过零信号的电路存在抗干扰能力差的缺陷,可能导致过零点位置不对而可控硅错误触发,输出电压抖动的情况。为了克服这些缺降陷,我自己设计了下图的
硬件笔记本
2024-01-26
1245浏览
常用的MOS做电源开关电路的设计
随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但做开关可是MOS的强项。下面来介绍几种产品设计中常用的MOS做电源开关的电路。1、NMOS低侧电源开关【低侧驱动,最简单最实用,但不一定适用所有的电路,会对部分电路的工作有影响】由于NMOS和PMOS在原理和生产工艺上存在
电子工程世界
2024-01-09
1969浏览
栅极驱动IC自举电路的设计与应用指南
点击上方名片关注了解更多硬件工程师应该都用过buck,一些buck芯片会有类似下面的自举电容,有时还会串联一个电阻。那么你是否对这个自举电路有深入的了解呢?比如,这个电容的容值大小该怎么选?大了或者小了会影响什么?耐压要求是怎么样的?最近呢,正好看到ON Semiconductor的一个文档AN-6076,对于自举电路讲得相当的详细了,想深入了解的兄弟可以自己的仔细的读读,源文档可以自己去网上搜。
硬件笔记本
2023-12-12
1173浏览
栅极驱动IC自举电路的设计与应用指南
硬件工程师应该都用过buck,一些buck芯片会有类似下面的自举电容,有时还会串联一个电阻。那么你是否对这个自举电路有深入的了解呢?比如,这个电容的容值大小该怎么选?大了或者小了会影响什么?耐压要求是怎么样的?最近呢,正好看到ON Semiconductor的一个文档AN-6076,对于自举电路讲得相当的详细了,想深入了解的兄弟可以自己的仔细的读读,源文档可以自己去网上搜,也可以去我的网盘下载(文
硬件工程师炼成之路
2023-12-11
1267浏览
【资料】防反保护电路的设计(上篇)
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯概述 汽车电源系统常在极为恶劣的环境下运行,数以百计的负载挂在汽车电池上,需要同时确定负载状态的汽车电池可能面临极大的挑战。当负载处于不同工作条件和潜在故障状态时,设计人员需要考虑电源线产生的各种脉冲可能带来的影响。 本系列的上、下两篇文章将探讨如何设计防反保护电路。本文为上篇,我们将介绍汽车电源线上的各种
智能汽车电子与软件
2023-11-05
911浏览
【资料】防反保护电路的设计(下篇)
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯概述 本系列的上、下两篇文章探讨了防反保护电路的设计。 上篇 介绍了各种脉冲干扰以及在汽车电子产品中设计防反保护电路的必要性,同时回顾了 PMOS 方案保护电路的特性;本文为下篇,将讨论使用 NMOS 和升降压驱动 IC 实现的防反保护电路。 NMOS 设计具有 NMOS 和驱动IC 的防反保护电路时,NM
智能汽车电子与软件
2023-11-05
982浏览
干货|放大器驱动SARADC电路的设计难点
SAR ADC的驱动电路设计存在多个难点,处理不当将导致ADC输出码值跳动范围巨大。上周接触到的一个案例就是这样,与工程师检视完原理图,发现工程师是一款仪表放大器直接驱动16bit 1.5M SAR ADC,并且模拟电路由DCDC直接供电。查阅相应数据手册,开玩笑道“SAR ADC驱动的三个坑全占了”!本篇将详细讨论驱动RC的用途与设计方法,同时提供便捷化设计工具,并结合LTspice进行仿真。S
电子工程世界
2023-08-18
682浏览
高压栅极驱动IC自举电路的设计与应用指南
点击蓝字 关注我们 介绍本文讲述了一种运用功率型MOSFET和IGBT设计高性能自举式栅极驱动电路的系统方法,适用于高频率,大功率及高效率的开关应用场合。不同经验的电力电子工程师们都能从中获益。在大多数开关应用中,开关功耗主要取决于开关速度。因此,对于绝大部分本文阐述的大功率开关应用,开关特性是非常重要的。自举式电源是一种使用最为广泛的,给高压栅极驱动集成电路(IC)的高端栅极驱动电路供电的方法。
安森美
2022-12-12
1949浏览
PCB上晶振电路的设计
时钟(Clock)在一般SoC电路上是必不可少的,精准的时钟通常由晶振提供,晶振很难集成到芯片中去,而是作为分立元件设计在PCB上。它就像是人的心脏,如果时钟出错了,整个电路或者通信就会发生问题。比如,16MHz晶振给一个2.4G蓝牙芯片提供参考时钟,如果16MHz出现频偏,比如偏-48ppm(频率为15.999223MHz),由于射频是参考时钟倍频上去的,也会出现-48ppm的频偏(蓝牙频点变成
电子芯期天
2022-09-08
3168浏览
PCB上晶振电路的设计
点击上方蓝字 关注我吧时钟(Clock)在一般SoC电路上是必不可少的,精准的时钟通常由晶振提供,晶振很难集成到芯片中去,而是作为分立元件设计在PCB上。它就像是人的心脏,如果时钟出错了,整个电路或者通信就会发生问题。比如,16MHz晶振给一个2.4G蓝牙芯片提供参考时钟,如果16MHz出现频偏,比如偏-48ppm(频率为15.999223MHz),由于射频是参考时钟倍频上去的,也会出现-48pp
皇华电子元器件IC供应商
2022-06-30
1390浏览
高速有线收发器光子和电子集成电路的设计与集成
如何增加光收发器的容量,提高新一代的集成密度和能源效率。编译来源:imec随着当前和未来数字应用对数据速率的需求呈爆炸式增长,对数据中心间和内部流量的有线收发器提出了更高的要求。重点是增加这些光收发器的容量,同时提高新一代的集成密度和能源效率。 imec的研究人员正在通过开发用于100至130Gbaud收发器的高速电子和光子集成电路来应对这一双重挑战,既适用于强度调制直接检测(IMDD)收发器,也
半导体产业纵横
2022-05-25
1595浏览
单片机I/O的常用驱动与隔离电路的设计
随着微电子技术和计算机技术的发展,原来以强电和电器为主、功能简单的电气设备发展成为强、弱电结合,具有数字化特点、功能完善的新型微电子设备。在很多场合,已经出现了越来越多的单片机产品代替传统的电气控制产品。属于存储程序控制的单片机,其控制功能通过软件指令来实现,其硬件配置也可变、易变。因此,一旦生产过程有所变动,就不必重新设计线路连线安装,有利于产品的更新换代和订单式生产。传统电气设备采用的各种控制
面包板社区
2021-10-15
1005浏览
Verilog基础与典型数字电路的设计|创芯大讲堂
《Verilog基础与典型数字电路的设计》安利一下:即日起凡购买过EETOP创芯大讲堂课程的同学,皆可免费获得EETOP论坛邀请码,方便大家ic设计方面的学习资料查阅及重要文献下载。请将购买过的课程订单截图私信至微信ssywtt,以便获取论坛邀请码。注:创芯大讲堂所有课程皆可开发票,发票垂询微信ssywtt建议收藏创芯大讲堂桌面版:edu.eetop.cn-->浏览器收藏夹凡满1000元学员
EETOP
2021-08-18
1244浏览
Verilog基础与典型数字电路的设计|创芯大讲堂
《Verilog基础与典型数字电路的设计》安利一下:即日起凡购买过EETOP创芯大讲堂课程的同学,皆可免费获得EETOP论坛邀请码,方便大家ic设计方面的学习资料查阅及重要文献下载。请将购买过的课程订单截图私信至微信ssywtt,以便获取论坛邀请码。注:创芯大讲堂所有课程皆可开发票,发票垂询微信ssywtt建议收藏创芯大讲堂桌面版:edu.eetop.cn-->浏览器收藏夹凡满1000元学员
EETOP
2021-05-19
1186浏览
放大器驱动SAR ADC电路的设计难点
点击蓝字 关注我们
电子森林
2021-04-20
1411浏览
放大器驱动SAR ADC电路的设计难点
点击蓝字 关注我们
放大器参数解析与LTspice
2021-02-07
2194浏览
Verilog基础与典型数字电路的设计
安利一下: 即日起凡购买过EETOP创芯大讲堂课程的同学,皆可免费获得EETOP论坛邀请码,方便大家ic设计方面的学习资料查阅及重要文献下载。 请将购买过的课程订单截图私信至微信ssywtt,以便获取邀请码。 创芯大讲堂年底回馈新老用户同步举办满1000元课程6折购活动,活动咨询微信s
EETOP
2021-01-22
1005浏览
晶体振荡电路的设计
哈特莱振荡电路与考毕兹振荡电路等LC型振荡电路,其振荡率是由电路中的线圈与电容所决定的。此一线圈与电容器并非只是指电路图上所表示的组件数值,尚包含有晶体管的电极间容量印刷电路铜箔图样内所包含的L,C成分。因此,由于温度、电源等变化所引起的L,C值变化,也会使振荡频率发生变化。而晶体振荡电路为利用压电元件的固有振动数,因此,较不易受电路中的杂散L,C成分的影响,可以得到频率稳定度很好的振荡电路。晶体
面包板社区
2020-03-26
2901浏览
在直流电机驱动电路的设计中要考虑的
直流电机驱动电路的设计目标在直流电机驱动电路的设计中,主要考虑以下几点:功能:电机是单向还是双向转动?需不需要调速?对于单向的电机驱动,只要用一个大功率三极管或场效应管或继电器直接带动电机即可,当电机需要双向转动时,可以使用由4个功率元件组成的H桥电路或者使用一个双刀双掷的继电器。如果不需要调速,只要使用继电器即可;但如果需要调速,可以使用三极管,场效应管等开关元件实现PWM(脉冲宽度调制)调速。
面包板社区
2020-03-09
2067浏览
单片机实现温度检测电路的设计
本文提供了一种利用单片机多余I/O口实现温度检测电路的低成本方法。该电路非常简单,易于实现,并且适用于几乎所有类型的单片机,其电路如下图所示:图中:P1.0、P1.1和P1.2是单片机的3个I/O脚;RK为100k的精密电阻;RT为100k±1%的热敏电阻;R1为100Ω的普通电阻;C1为0.1μ的瓷介电容。工作原理:1、先将P1.0、P1.1、P1.2都设为低电平输出,使C1放电至放完。2、将P
贸泽电子设计圈
2019-12-04
1668浏览
单片机实现温度检测电路的设计
单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,在很多的电子产品中也用到了温度检测和温度控制,但那些温度检测与控制电路通常较复杂,成本也高,本文提供了一种低成本的利用单片机多余I/O口实现的温度检测电路,该电路非常简单,且易于实现,并且适用于几乎所有类型的单片机。其电路如下图所示:图中:P1.0、P1.1和P1.2是单片机的3个I/O脚;RK为100k的精密电阻;RT为100K-精度为1%的热敏电阻;R1
畅学单片机
2019-11-21
1262浏览
PIC单片机ICSP接口电路的设计
ICSP接口电路只有五根线,依次为: VPP、VDD、VSS、PGD、PGC,它们与PIC单片机的连接如下图:为保证ICSP安全正常工作,烧写时序线PGD和PGC、烧写电压VPP要与其它电路完全隔离。USB接口电路本设计中的USB接口图如下,PIC18F4550采用总线供电模式,应用的所有电源均来自USB。USB四根接线中,D+,D-是USB通信的两个数据线。PIC18F4550内置有3.3V稳压
畅学单片机
2019-04-02
4885浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
2
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
3
索尼或拆分低利润率的半导体子公司
4
北京新政支持民营企业采购自主可控 GPU,买谁家的好?
5
用PWM编程LM317恒流源:多方案汇总
6
康佳集团实控人变更为中国华润
7
加速推动大模型广泛应用,三大算力痛点何解?
8
特朗普政府AI政策调整:取消国家分级,转向“芯片外交”
热门
文章排行
1
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
52RD
3134
2
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
射频美学
2873
3
传!部分美国产芯片获中国125%关税豁免
芯极速
2724
4
闭环!DeepSeek-R2与华为深度合体,昇腾芯片利用率达82%;推理成本较GPT-4下降了97.4%!
飙叔科技洞察
2215
5
中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
芯片视界
2183
6
重磅!华为AI芯片910C将于5月量产出货,920也在路上了!
飙叔科技洞察
2112
7
储能行业中的“五大四小”是什么?
锂电联盟会长
1961
8
传中国对部分美国芯片免征关税!
皇华电子元器件IC供应商
1901
9
美国要破防了!DeepSeekR2将彻底摆脱英伟达,全部基于华为芯片
快科技
1640
10
曝蔚来一智驾技术大佬离职!
谈思汽车
1630
11
DeepSeekR2要来了!看点大爆料
ittbank
1629
12
突发!传中国对部分美国芯片免征关税!
ittbank
1349
13
华为激进!Mate80塞进大风扇,麒麟性能这下爆发了
手机技术资讯
1259
14
iQOOZ10TurboPro发布:特爆越级,样样超Pro
Qualcomm中国
1165
15
泡沫正在破灭!英伟达高位下跌60%正在成为现实
美股研究社
1149
16
2025上海车展智驾域控制器方案大盘点(共28家)
汽车电子与软件
1130
17
2025上海车展前瞻报告:创新智联自主竞逐高端
智车文库
1110
18
CIS全球出货排名TOP3:中国包揽两席!
EETOP
1097
19
IDC:2025年Q1中国折叠屏手机出货增长53.1%,华为份额超75%
52RD
849
20
传华为接洽多家企业,测试昇腾910D
芯极速
810
21
传海关通知:符合条件的美产芯片豁免关税
贞光科技
786
22
REDMITurbo4Pro发布:首发第四代骁龙8s,体验再升级
Qualcomm中国
779
23
粤芯半导体启动IPO辅导!国产射频芯片厂商锐石创芯拟A股IPO!
飙叔科技洞察
762
24
传中国对部分美国芯片免征关税:这一类除外
文Q聊硬件
715
25
索尼Xperia1VII真机首曝:手机行业唯一清流设计
快科技
691
26
IDC:2025年Q1中国折叠屏手机出货增长53.1%,华为份额超75%
ittbank
682
27
小米推出首个大模型MiMo,赶超OpenAI阿里
WitDisplay
667
28
中国台湾将实施“N-1”限制,禁止台积电出口最先进制程技术!
飙叔科技洞察
667
29
中国稀土"断供",冲击全球产业链
芯极速
650
30
全球前三!追上台湾,中国大陆占据全球前十中的4席,正形成产业集群优势!
飙叔科技洞察
602
广告
最新
评论
更多>>
学习了
青青水草
评论文章
2025-04-22
湿度正在偷偷毁掉你的基准源精度!
good,.
mhlyjay
评论文章
2025-04-22
MOS管损耗理论计算公式推导及LTspice仿真验证
资料
文库
帖子
博文
1
IGBT图解
2
车规级功率半导体技术现状、挑战与发展趋势
3
2025年感知技术十大趋势深度分析报告
4
WeActStudio的STM32G431CoreBoard开发资料
5
C#+WPF+Opencv模块化开发视觉对位运动控制系统
6
100v的过流保护Efuse介绍
7
[16章]AI Agent从0到1定制开发 全栈/全流程/企业级落地实战
8
[完结14章]Vue3.5+Electron+大模型 跨平台AI桌面聊天应用实战
9
如何使用英飞凌IGBT7设计高性能伺服驱动器
10
[鸟哥的Linux私房菜:服务器架设篇(第二版)].鸟哥.扫描版
1
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
2
已知并联电阻总阻值,算出23456个......并联电阻的阻值,比...
3
差分晶振的输出方式有哪几种呢
4
【敏矽微ME32G030系列】+初识及测试开发板(外接继电器)
5
【拆解】某斑学习思维机
6
电解电容寿命能不能满足5年?固态电容的寿命是不是要更...
7
MacBook扩展坞怎么选?
8
IU5209E升压充电管理芯片
1
浪潮之上:智能时代的觉醒
2
资安及护眼 –防窥片的常见问题及测试要点
3
连续流型液氮恒温器核心特点解析
4
营收净利双暴跌,股价腰斩,老板电器任富佳当不好老板
5
芯知识|小体积语音芯片方案WTV/WT2003H声音播放ic应用解析
6
T3出行的破局之路在何方?
7
贴片电感和贴片电容的区分方法
8
宁德时代,无孔不入
1
MOSFET选型注意事项及应用实例
2
什么是运算放大器?一分钟让你了解怎么用!
3
DC-DC电路设计中加的“自举电容”到底有何讲究?
4
变频器过热报警?别慌,一文教你轻松解决!
5
MLCC噪声啸叫及对策
6
如何选择无刷、有刷直流电机?
7
新“焊武帝”元器件焊接思路简析
8
【电机控制】PMSM无感FOC控制-双电阻以及三电阻电流采样法
9
TL494反相降压-升压转换器电路工作原理、电路设计、计算、测试
10
一篇文章告别锂离子电池知识盲区
在线研讨会
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
ADMT4000重新定义多圈编码器设计
NSSine™系列实时控制MCU在数字电源和电机控制领域的应用
ST 在大功率热管理系统中的电机控制系统方案(AI 数据中心/暖通空调/电池储能系统/变频制冷)
EE直播间
中小数字IC云仿真加速方案:弹性资源与验证效率提升
直播时间:05月22日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
索尼或拆分低利润率的半导体子公司
北京新政支持民营企业采购自主可控 GPU,买谁家的好?
用PWM编程LM317恒流源:多方案汇总