圖3.29是一個簡化的數(shù)字觸發(fā)器原理圖。在這個例子中,為放大器提供了對稱的正、負電壓。正反饋電路把電容C上的任何正電壓驅動到電源正電壓,或者把電容C上的任何負電壓驅動到電源負電壓。當用時鐘驅動時,電路會穩(wěn)定
如圖3.30所示,采用ACTEL ACT-1門陣列實現(xiàn)的電路,當輸入電壓變化時,其輸出產(chǎn)生脈沖的概率有多大?簡單應用同步邏輯理論,它永遠也不會發(fā)生。但現(xiàn)在我們會更好地理解這個問題了。首先檢查最壞情況下建立時間:TPD=9
對于每個電氣參數(shù),必須考慮其數(shù)值有效時的頻率范圍。傳輸線的串聯(lián)電阻也不例外。與其他參數(shù)一樣,它也是頻率的函數(shù)。圖4.10畫出了RG-58/U和等效串聯(lián)電阻與頻率的函數(shù)曲線。圖中采用對數(shù)坐標軸。圖4.10以相同的坐標軸
圖1為電感三點式LC振蕩電路。電感線圈L1和L2是一個線圈,2點是中間抽頭。如果設某個瞬間集電極電流減小,線圈上的瞬時極性如圖所所,反饋到發(fā)射發(fā)的極性對地為正,圖中三極管是共基極接法,所以使發(fā)射結的凈輸入減小
鄰近效應是一種物理現(xiàn)象,會使相鄰導線中的反方向電流產(chǎn)生相互吸引(見圖4.16)。鄰近效應是由磁場的變化引起的,因此它僅干擾高頻電流的流動。靜態(tài)磁場的恒定電流不會對鄰近效應做出響應。鄰近效應明顯不同于安培發(fā)
圖4.22說明了一條長線中間掛了一個電容的情形。一個從左邊進入的信號遇到電容后一分為二,一部分信號后向射,另一部分經(jīng)過電容繼續(xù)向前傳播。這個問題棘手的方面在于反射系數(shù)是頻率的一個函數(shù)。我們將分別來估算反射
圖4.23中的情形,經(jīng)常出現(xiàn)在大的總線結構中,尤其是在包含大的單排存儲模塊囝列的存儲卡上。容性負載的值相等而且間隔均勻地排列。如果上升沿的長度超過了負載間的距離,則可以推導出這個電路特性的一個簡化的近似表
圖1所示的三運放儀表放大器看似為一種簡單的結構,因為它使用已經(jīng)存在了幾十年的基本運算放大器(op amp)來獲得差動輸入信號。運算放大器的輸入失調電壓誤差不難理解。運算放大器開環(huán)增益的定義沒有改變。運算放大器共
在低速電路中,電流沿著最小電阻路徑前進。參考圖5.1,低速電流從A傳輸?shù)紹,然后沿著地平面返回到驅動器。返回電流從展開的弧線路徑回到驅動器,每條弧線上的電流密度與該路徑上的電導相對應。在高速電路中,對于一個
兩個導體之間的串擾取決于它們之間的互感和互容。通常在數(shù)字設計中,感性串擾相當于或大于容性串擾,因此在這里開始我們主要討論感性耦合的機制。關于集總電路中互感耦合的理論大家可以參考相關文獻。假定返回信號電
直接將原理圖復制后粘貼到Word中時,會出現(xiàn)兩種情況 1. protel整張頁面都復制過來了,且電路圖有可能很小。 2. 背景的顏色也被復制過來了,protel中默認背景顏色為灰色,復制到Word中很不好看?! “凑找韵?/p>
芯片驗證的工作量約占整個芯片研發(fā)的70%,已然成為縮短芯片上市時間的瓶頸。應用OVM方法學搭建SoC設計中的DMA IP驗證平臺,可有效提高驗證效率?! ‰S著集成電路設計向超大規(guī)模發(fā)展,芯片驗證工作的難度在不斷增大
關鍵詞:音頻、放大器、amp、運算放大器、雙功放、軟限幅、TPA3110D2、TLV320AIC325x、PCM514x、模擬、信號鏈、半導體、德州儀器、TI與揚聲器和放大器打交道的許多工程師都會告訴您同樣一件事情。如果過度操作放大器
前言 在非傳統(tǒng)環(huán)境下進行的超聲波檢查越來越多,如醫(yī)生辦公室、流動醫(yī)院、遠郊或欠發(fā)達地區(qū)。但為了實現(xiàn)便攜式超聲設備的便利性,制造商只好犧牲圖像質量,從而限制了醫(yī)療便利性和高性能的要求。為解決此問題,美
在PCB設計中,布線是完成產(chǎn)品設計的重要步驟,可以說前面的準備工作都是為它而做的, 在整個PCB 中,以布線的設計過程限定最高,技巧最細、工作量最大。PCB 布線有單面布線、 雙面布線及多層布線。布線的方式也有兩