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在现实生活中,我们面对的信号大多为连续信号。然而,数字信号处理技术已取得了显著进展,因此,我们常常需要将连续信号转换为数字信号,以便在计算机或FPGA等设备上进行数字处理。ADC与DAC恰好扮演了这一角色,它们是模拟连续信号与数字离散信号之间的桥梁。具体而言,ADC,即模拟数字转换器,负责将模拟信号转化为数字信号;而DAC,即数字模拟转换器,则执行相反的转换任务。
IC是由微小的电子器件(如电阻、电容、晶体管、半导体等)组成的电路,它们可以在一块半导体材料上集成,以构成一个电路。根据一个芯片上集成的微电子器件的数量,集成电路可以分为单片集成电路、多片集成电路以及大规模集成电路等。
单片机是一种集成度很高的微型计算机,其核心由微处理器、存储器和输入输出接口组成。单片机的应用领域广。
二极管是一种电子元器件,由半导体材料制成。它只允许电流在一个方向上流通,相反的方向上则会出现很高的电阻力。二极管一般由P型半导体和N型半导体构成。
可控硅是一种半导体器件,是由多个PN结组成的,其主要作用是控制交流电或直流电的电流。可控硅工作原理是输入一个触发信号,通过控制电极与主电极之间的电流,使其工作于导通状态或截止状态,从而控制电流大小或电压大小。
在电子系统中,微控制器(MCU)作为核心控制单元,其稳定运行依赖于可靠的电源供应。然而,在实际应用中,可能会遇到电源上电缓慢的情况,这对 MCU 的正常启动和后续操作构成挑战。为确保系统的稳定性和可靠性,MCU 需要采取一系列策略来应对电源上电缓慢的问题,继续完成相应操作。
在现代电子设备中,电源开关作为电能转换与控制的关键部件,其性能直接影响着设备的整体效能与稳定性。一方面,高效率的电源开关能够降低能量损耗,延长设备续航时间,提升能源利用效率;另一方面,低干扰的电源开关可减少对周边电路及设备的电磁干扰,保障系统的可靠运行。要实现电源开关效率高且干扰小二者兼得,需要从多个维度进行深入考量与精心设计。
在科技飞速发展的当下,5G 技术的广泛应用正掀起一场前所未有的变革浪潮,为各领域的创新发展注入强大动力。其中,传感器作为信息采集的关键部件,在 5G 的赋能下,正迎来爆发式增长,未来极有可能遍布我们身边的每一个角落,深度改变我们的生活与社会运转模式。
在现代电子设备高度普及的时代,电磁兼容性(EMC)问题愈发凸显。其中,谐波电流作为一种常见的电磁干扰源,不仅影响电子设备自身的性能,还可能对电网及周边设备造成不良影响。在电源线上加磁环是一种被广泛应用的应对手段,但其能否有效解决 EMC 谐波电流问题,需要深入探讨。
在现代电力系统和电子设备中,有源滤波技术凭借其对谐波和无功功率的高效补偿能力,成为改善电能质量的重要手段。然而,在实际应用中,有源滤波系统常常会引入 50Hz 工频干扰,这不仅降低了有源滤波器的性能,还可能对整个电力系统的稳定性和可靠性产生负面影响。因此,如何有效滤除 50Hz 工频干扰成为有源滤波领域亟待解决的关键问题。
在半导体技术持续迭代的进程中,碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)器件作为第三代半导体的杰出代表,凭借其卓越的性能优势,正逐步改写着电子产业的格局,成为推动众多领域变革的关键力量。深入了解这两种器件的特性、应用现状以及未来市场走向,对于把握半导体行业发展脉搏意义重大。