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數字電路
數字電路 文章 進(jìn)入數字電路技術(shù)社區
亞穩態(tài):數字電路中的"幽靈"陷阱
- 在電子設計領(lǐng)域,亞穩態(tài)問(wèn)題是一個(gè)關(guān)鍵且復雜的挑戰,它影響著(zhù)數字電路的穩定性和可靠性。深入理解亞穩態(tài)的發(fā)生機制及有效解決方法,是電子工程師必備的技能。本文將系統地闡述亞穩態(tài)問(wèn)題,從數字電路的基本工作原理入手,逐步深入到亞穩態(tài)的產(chǎn)生、危害及預防措施,旨在為工程師們提供全面且清晰的亞穩態(tài)分析視角。一、CMOS器件基礎與信號傳輸特性1.1 MOS管電容模型與信號延遲RC充放電模型:PN結電容與導通電阻構成充放電回路,RpCL與RnCL差異導致上升/下降時(shí)間不對稱(chēng)信號傳播本質(zhì):所有邏輯門(mén)存在固有傳輸延遲(典型反相器
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模電與數電:從同一器件的不同應用看設計本質(zhì)
- 模電與數電在傳統電子工程中似乎被劃分為兩大領(lǐng)域,然而,它們實(shí)際上是對同一器件的不同應用方法。這種觀(guān)念有助于我們理解元器件在各種工作狀態(tài)下的多樣性,并在復雜的電路設計中實(shí)現更高效的系統集成。一、三極管的多重身份:放大器與開(kāi)關(guān)三極管是模擬電路和數字電路的經(jīng)典實(shí)例。在模擬電路中,三極管工作在放大區,主要用于信號放大。放大區設計側重于精確調節輸入與輸出的增益、穩定性和噪聲特性,通常應用于音頻放大器、射頻放大器等對線(xiàn)性度和信號保真度有高要求的場(chǎng)合。然而,當三極管工作在截止區和飽和區時(shí),就轉變成了數字電路中的開(kāi)關(guān)。截
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模電與數電:從同一器件的不同應用方法看設計本質(zhì)
- 模電與數電在傳統電子工程中似乎被劃分為兩大領(lǐng)域,然而,它們實(shí)際上是對同一器件的不同應用方法。這種觀(guān)念有助于我們理解元器件在各種工作狀態(tài)下的多樣性,并在復雜的電路設計中實(shí)現更高效的系統集成。一、三極管的多重身份:放大器與開(kāi)關(guān)三極管是模擬電路和數字電路的經(jīng)典實(shí)例。在模擬電路中,三極管工作在放大區,主要用于信號放大。放大區設計側重于精確調節輸入與輸出的增益、穩定性和噪聲特性,通常應用于音頻放大器、射頻放大器等對線(xiàn)性度和信號保真度有高要求的場(chǎng)合。然而,當三極管工作在截止區和飽和區時(shí),就轉變成了數字電路中的開(kāi)關(guān)。截
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模擬信號是如何變成一個(gè)數字信號的?
- 1、模擬信號是如何變成一個(gè)數字信號的?我們把一個(gè)放大電路的放大量提高,輸入是正弦波,輸出原來(lái)也是個(gè)正弦波。我們把放大量調大,大到正弦波的幅度足夠大,正弦波的波峰和波谷被“削波”,我們發(fā)現輸出的波形從一個(gè)模擬信號,變得像一個(gè)數字信號。我們把示波器調整一下時(shí)間軸,看著(zhù)更像。我們發(fā)現放大量足夠大的時(shí)候,仿佛輸入信號大于某個(gè)值Vx的時(shí)候,輸出高電平,小于這個(gè)值Vx的時(shí)候,輸出低電平。像極了數字電路中,電平標準中VT的定義。削波失真(clipping distortion)的現象:在放大量提高到一定程度時(shí),輸入的正
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組合邏輯電路設計步驟詳解(詳細教程) - 數字電路圖
- 組合邏輯電路的設計與分析過(guò)程相反,本文小編主要跟大家介紹一下關(guān)于組合邏輯電路的設計步驟,順便回顧一下組合邏輯電路的分析方法?! 〗M合邏輯電路的設計,通常以電路簡(jiǎn)單,所用器件最少為目標。在前面所介紹的用代數法和卡諾圖法來(lái)化簡(jiǎn)邏輯函數,就是為了獲得最簡(jiǎn)的形式,以便能用最少的門(mén)電路來(lái)組成邏輯電路。但是,由于在設計中普遍采用中、小規模集成電路(一片包括數個(gè)門(mén)至數十個(gè)門(mén))產(chǎn)品,因此應根據具體情況,盡可能減少所用的器件數目和種類(lèi),這樣可以使組裝好的電路結構緊湊,達到工作可靠而且經(jīng)濟的目的。組合邏輯電路設計步驟在教學(xué)過(guò)
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硬件工程師必知的幾十個(gè)電路設計問(wèn)答
- 一、下面是一些基本的數字電路知識問(wèn)題(1) 什么是 Setup 和 Hold 時(shí)間?答:Setup/Hold Time 用于測試芯片對輸入信號和時(shí)鐘信號之間的時(shí)間要求。 建立時(shí)間(Setup Time)是指觸發(fā)器的時(shí)鐘信號上升沿到來(lái)以前,數據能夠保持穩 定不變的時(shí)間。輸入數據信號應提前時(shí)鐘上升沿(如上升沿有效)T 時(shí)間到達芯片, 這個(gè) T 就是建立時(shí)間通常所說(shuō)的 Setup Time。如不滿(mǎn)足 Setup Time,這個(gè)數據就 不能被這一時(shí)鐘打入觸發(fā)器,只有在下一個(gè)時(shí)鐘上升沿到來(lái)時(shí),數據才能被打入 觸發(fā)器
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基礎知識之D/A轉換器
- 什么叫A/D轉換,D/A轉換1. D/A轉換器D/A轉換器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指將數字(Digital)量轉換為模擬(Analog)量的元器件。數字量相同間隔不連續的量時(shí)間上離散、量方面離散模擬量(自然界的現象)大小連續的量時(shí)間上連續、量方面離散2. A/D轉換器A/D轉換器(Analog-to-Digital Converter, ADC)與D/A轉換器相反,是指將模擬量轉換為數字量的元器件。A/D轉換,D/A轉換的必要性1. IC動(dòng)向電氣高精度處理、高
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基礎知識之A/D轉換器
- A/D轉換器A/D轉換器是從自然界的現象(各種各樣的應用)產(chǎn)生的模擬信號變換為數字信號(A/D變換)的東西。這個(gè)工作是指由模擬信號經(jīng)過(guò)采樣→量化→編碼變換為數字信號的一系列步驟?;静僮鰽/D轉換器的基本操作請參見(jiàn)下方A/D轉換器實(shí)例。A/D轉換器在離散周期內切出模擬信號的幅度,變換為用符號表示的數字信號。A/D轉換了的數字信號位數叫做分辨率(這個(gè)情況下是3bit),最高位叫做MSB(Most Significant Bit),最低位叫做LSB(Least Significant Bit)。下方的圖片展示
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數字編碼系統
- 在本教程中,我們將學(xué)習數字系統、如何表示模擬值、如何使用數字系統表示數字值以及二進(jìn)制數介紹。我還將討論不同的數字電路邏輯,以及如何使用數字系統來(lái)表示模擬電壓。本教程將簡(jiǎn)要介紹數字系統,個(gè)別數字系統將在單獨的教程中討論。簡(jiǎn)介人類(lèi)最常見(jiàn)的交流方式是交談。兩個(gè)懂同一種語(yǔ)言的人通過(guò)交談比其他任何方法都能更迅速、更有效地進(jìn)行交流。古時(shí),海軍使用信號旗、閃爍的燈光和手臂動(dòng)作來(lái)進(jìn)行艦船之間的通信(這被稱(chēng)為 "信號",即手臂動(dòng)作代碼)。當沒(méi)有無(wú)線(xiàn)電設備的飛機接近機場(chǎng)準備降落時(shí),它可以從塔臺上的燈炮獲得
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無(wú)線(xiàn)充電qi協(xié)議的主控制器的低功耗設計

- 張二麗(電子科技大學(xué),四川 成都 610054) 摘? 要:從1889年Nikola Tesla發(fā)明了著(zhù)名的Tesla線(xiàn)圈開(kāi)始,對無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)的研究受到了廣大設計者的重視[1],華為2018年發(fā)布的無(wú)線(xiàn)充電技術(shù),其最大功率可達15 W,標志著(zhù)無(wú)線(xiàn)充電時(shí)代的來(lái)臨。但是由于芯片集成度的提高,SOC的功率密度越來(lái)越大[2],低功耗設計成為無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)中應該關(guān)注的問(wèn)題。針對Qi wirelesspower transfer version 1.1.2,采用格雷碼的編碼方式,二級門(mén)控時(shí)鐘,多閾值電壓以及低功耗
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同樣是PCB布線(xiàn)設計,模擬電路和數字電路的差異可不??!
- 工程領(lǐng)域中的數字設計人員和數字電路板設計專(zhuān)家在不斷增加,這反映了行業(yè)的發(fā)展趨勢。盡管對數字設計的重視帶來(lái)了電子產(chǎn)品的重大發(fā)展,但仍然存在,而
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數字電路介紹
數字電路
定義:
用數字信號完成對數字量進(jìn)行算術(shù)運算和邏輯運算的電路稱(chēng)為數字電路,或數字系統。由于它具有邏輯運算和邏輯處理功能,所以又稱(chēng)數字邏輯電路。
數字邏輯電路分類(lèi)
按功能來(lái)分:
1、組合邏輯電路
簡(jiǎn)稱(chēng)組合電路,它由最基本的的邏輯門(mén)電路組合而成。特點(diǎn)是:輸出值只與當時(shí)的輸入值有關(guān),即輸出惟一地由當時(shí)的輸入值決定。電路沒(méi)有記憶功能,輸出狀態(tài)隨著(zhù)輸入狀態(tài)的 [ 查看詳細 ]
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