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模拟电路
【推荐资料】《华为模电讲义》全集,掌握模拟电路核心
末尾免费领取模拟电路是电子工程的基石,它贯穿于信号的传输、处理、放大和显示等各个环节。如果你想深入理解电路的实际应用,掌握放大电路、信号运算处理、电源设计等核心知识.那这份华为模电讲义上下册合集资料绝对不容错过!从基础到进阶,全面覆盖关键知识点,助你从容应对各类模拟电路挑战。可免费领取末尾说明即可领取完整文档资料。👇👇👇扫码添加即可领取完整文件备注:华为模电讲义
电子芯期天
2025-03-27
41浏览
华为-模拟电路讲义
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 1003941203高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必
电力电子技术与新能源
2024-10-16
372浏览
领取《华为模电讲义》全集,掌握模拟电路核心
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电子芯期天
2024-09-03
461浏览
领取《华为模电讲义》全集,掌握模拟电路核心
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凡亿PCB
2024-08-28
628浏览
搞定模拟电路居然那么简单!?
▼ 点击下方名片,关注硬门芯思 ▼众所周知,模拟电路难学,以最普遍的晶体管来说,我们分析它的时候必须首先分析直流偏置,其次在分析交流输出电压。可以说,确定工作点就是一项相当麻烦的工作(实际中来说),晶体管的参数多、参数的离散性也较大。但值得我们注意的是,模拟电路构建了电子行业的基础,至今为止,电子技术已经发展到如此高的水平。但如果我们观察各种电子电路的发展,我们会发现:几乎所有的电子技术都离不开放
巧学模电数电单片机
2024-06-21
679浏览
它们为何而出现?模拟电路自动化设计的原因和障碍
来源:EETOP Blog 作者:hebut_wolfBlog 地址:https://blog.eetop.cn/analog链接:https://blog.eetop.cn/blog-578273-6953556.htmlADPLL、ADLDO为何会出现?后续是否还会出现ADDC-DC、 AD-CLASSD等设计?我认为全数字锁相环和全数字LDO的出现是芯片设计中数字电路设计流程&方法和模拟电
EETOP
2024-04-20
767浏览
电子元器件知识|常用模拟电路合集
一、 桥式整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:Vo, Io,二极管反向电压。二、 电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。三、 信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC 串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。3、画出通频带曲线。
皇华电子元器件IC供应商
2024-03-05
711浏览
【必看】工程师常用模拟电路合集
关注 ▲射频美学 ▲ ,一起学习成长这是射频美学的第1535期分享。来源 | 整编;微圈 | 进微信群,加微信: RFtogether521 ;备注 | 昵称+地域+产品及岗位方向 (如大魔王+上海+芯片射频工程师);宗旨 | 看到的未必是你的,掌握底层逻辑才是。一、 桥式整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:Vo
射频美学
2024-03-04
670浏览
常用模拟电路合集
一、 桥式整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:Vo, Io,二极管反向电压。二、 电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。三、 信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC 串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。3、画出通频带曲线。
ittbank
2024-03-04
667浏览
建立一张模拟电路的知识地图(网友分享)
点击这里👇关注我,记得标星哦~本文来自EETOP博客,作者:hebut_wolf博客地址:https://blog.eetop.cn/analog文章链接:https://blog.eetop.cn/blog-578273-6953199.html正文:晚上听一个专栏,作者讲到构建知识地图的重要性,刚好最近我也在想这个问题,知识太多怎么办?我回忆了自己看过的书:拉扎维,Allen,Sansen还有
EETOP
2024-02-19
793浏览
模拟电路——基础答题总结篇
01基尔霍夫定理的内容是什么?基尔霍夫电流定律:在电路任一节点,流入、流出该节点电流的代数和为零。基尔霍夫电压定律:在电路中的任一闭合电路,电压的代数和为零。02戴维南定理一个含独立源、线性电阻和受控源的二端电路 ,对其两个端子来说都可等效为一个理想电压源串联内阻的模型。其理想电压源的数值为有源二端电路的两个端子的开路电压 ,串联的内阻为 内部所有独立源等于零时两端子间的等效电阻 。03三极管曲线
巧学模电数电单片机
2023-11-07
905浏览
工程师常用模拟电路合集
一、 桥式整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:Vo, Io,二极管反向电压。二、 电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。三、 信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC 串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。3、画出通频带曲线。
ittbank
2023-09-04
774浏览
模拟电路迁移和优化
欢迎关注EETOP半导体资讯备用号来源:EETOP编译自semiwikiMunEDA 用户组会议 (MUGM) 自 2006 年以来一直是一年一度的活动,今年有来自众多客户的约 80 名参与者参加,分享他们的经验并学习如何获得最佳的 EDA 工具结果。我已经能够查看演示文稿和存档视频,接下来与大家分享特定工具类别中一些有趣的成功案例。ST的工程师做了两场演讲,介绍了他们如何借助设计自动化软件进行模
EETOP
2023-07-19
787浏览
90%的人会忽略的40个实用模拟电路小常识
1、电接口设计中,反射衰减通常在高频情况下变差,这是因为带损耗的传输线反射同频率相关,这种情况下,尽量缩短PCB走线就显得异常重要。2、稳压二极管就是一种稳定电路工作电压的二极管,由于特殊的内部结构特点,适用反向击穿的工作状态,只要限制电流的大小,这种击穿是非破坏性的。3、PN结具有一种很好的数学模型:开关模型→二极管诞生了→再来一个PN结,三极管诞生了。4、高频电路中,必须考虑PN结电容的影响(
电源研发精英圈
2023-07-13
625浏览
一位牛人对模拟电路的理解
点击上方名片关注了解更多无意中看到这个文章,虽然自己也搞了4年模电了,但后看完之后发现自己原来根本就没有入门阿!现发上来和大家共享!复旦攻读微电子专业模拟芯片设计方向研究生开始到现在五年工作经验,已经整整八年了,其间聆听过很多国内外专家的指点。最近,应朋友之邀,写一点心得体会和大家共享。我记得本科刚毕业时,由于本人打算研究传感器的,后来阴差阳错进了复旦逸夫楼专用集成电路与系统国家重点实验室做研究生
硬件笔记本
2023-01-28
1177浏览
模拟电路这几个问题,你能回答几个?
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享!相比于数字电路,模拟电路设计更注重细节,往往每一个电阻、电容都要经过仔细的考量,否则要么会降低电路性能,要么达不到预期功能。我喜欢以心电信号放大来讨论模拟小信号采集放大的学习思路,因为心电信号只有几个mV,属于微弱的小信号处理,要对电路有比较深刻的认识才能设计出可靠的电路。如果只是单纯的复制一个电路,但是没有理解电路的基本
工程师看海
2022-12-09
1217浏览
电子工程师需熟记20个基本模拟电路
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!作为一个电子工程师,您真正掌握了模拟电路技术吗?掌握模拟电路分为三个层次:初级层次、中级层次、高级层次。初级层次:熟练记住这二十个电路图,并清楚这些电路的作用。只要您是自动化、电子、电控类专业人士,都应该且必须熟记这二十个基本模拟电路。中级层次:能分析这二十个电路中的关键元器件的作用;每个元器件出现故障时电路的功能受到什
一点电子
2022-11-27
1920浏览
模拟电路——基础答题总结篇
01基尔霍夫定理的内容是什么?基尔霍夫电流定律:在电路任一节点,流入、流出该节点电流的代数和为零。基尔霍夫电压定律:在电路中的任一闭合电路,电压的代数和为零。02戴维南定理一个含独立源、线性电阻和受控源的二端电路 ,对其两个端子来说都可等效为一个理想电压源串联内阻的模型。其理想电压源的数值为有源二端电路的两个端子的开路电压 ,串联的内阻为 内部所有独立源等于零时两端子间的等效电阻 。03三极管曲线
巧学模电数电单片机
2022-11-16
954浏览
限时加入模拟电路交流群,限时!!
工程师看海
2022-10-18
884浏览
【干货】工程师必掌握的10个超经典模拟电路
点击蓝字关注我们电子工程师,平时需要和不同的电路接触,有些经典电路需要熟记,清楚这些电路图的作用,在工作中才能融会贯通。电路一、差分放大电路注意要点:1、差分放大电路具有电路对称性的特点,此特点可以起到稳定工作点的作用,被广泛用于直接耦合电路和测量电路的输入级。2、差分放大电路有差模和共模两种基本输入信号,由于其电路的对称性,当两输入端所接信号大小相等、极性相反时,称为差模输入信号;当两输入端所接
皇华电子元器件IC供应商
2022-09-20
997浏览
牛人自述模拟电路学习历程
-----------------------本文来自网络,侵删---------------------------读了文章,希望自己也能达到作者的境界,一通百通,打通任督二脉。复旦攻读微电子专业模拟芯片设计方向研究生开始到现在五年工作经验,已经整整八年了,其间聆听过很多国内外专家的指点。最近,应朋友之邀,写一点心得体会和大家共享。我记得本科刚毕业时,由于本人打算研究传感器的,后来阴差阳错进了复
加油射频工程师
2022-08-04
1285浏览
模拟电路与数字电路的区别
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电子芯期天
2022-06-10
1154浏览
模拟电路与数字电路的区别
扫码免费观看课程全集长按识别
凡亿PCB
2022-06-09
918浏览
模拟电路中的噪声是怎么产生的,如何控制噪声水平?
控制模拟和混合信号电路中的噪声很重要,也很不简单。信号完整性取决于控制信号链中的噪声。如果不加控制,噪音会对系统造成干扰甚至影响运行。本文将首先介绍各种噪声源和类型,查看噪声如何通过各种组件进入信号链,然后再介绍如何利用PCB的布局技巧以帮助控制噪声,最后回顾一些控制噪声的技术。噪声可能由各种来源引起,并表现在一系列频率、带宽和频谱分布中(图 1)。噪声以共模或差模能量的形式出现。它可以起源于系统
电子工程世界
2022-05-06
2326浏览
模拟电路和数字电路之间PCB设计的区别
来源 | 网络智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线
云脑智库
2022-04-09
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