• 借用EasyEDA的仿真功能,带你了解各种运放电路

    硬件工程师基本技能之一,掌握模拟与数字电路原理,而模拟电路的基础就是运放,可以说运放是硬件工程师的基础的基础。话虽说它是基础,但是掌握它并非易事儿。想当初在学习模拟电路的时候,来回就只知道虚短和虚断,就开始各种算题目了,各种多级运放放大,求放大倍数,求积分,求带宽,求动态响应,求到最后一大串公式,分数是拿到了,但是都不知道这串公式背后表示什么,完全没概念,更谈不上如何应用了。不过即使它很难,我们也必须得掌握它。因为它可是电路设计中的九阳神功,一旦参透并练成,往后的设计可是信手拈来,攻无不克。今天我们就来谈谈如何参透运放这本“九阳神功 ”

  • 提升汽车仪表图像的芯片方案 — 东芝TMPR46X(Capricorn-Bt)功能剖析

    本文简要介绍了汽车仪表显示的发展趋势,并对东芝TMPR46X(Capricorn-Bt)的功能进行了剖析。

  • 局域网通信协议详解及选择原则

    目前,局域网中常用的通信协议主要有:NetBEUI 协议、IPX/SPX兼容协议和TCP/IP 协议。本文会为大家一一介绍。

  • 采用C8051F023单片机的OLED显示方案设计

    有机电致发光显示,又称有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode, OLED)或有机发光显示器Organic Light Emitting Display(OLED),相较于目前市场上流行的液晶显示器(LCD)有明显的优势,主要表现为:自主发光(不需要背光源),无视角问题(视角可达170°以上),重量轻,厚度薄,亮度高,发光效率高,响应速度快(是液晶的1000倍),动态画面质量高,温度范围广(温度范围-40℃~80℃),低功耗,抗震能力强,制造成本低,可柔性显示。尤其适用于要求高亮度的仪表行业,以及条件要求更高的军工产品。与各方面已经发展成熟的LCD相比,OLED的发展还处于初级阶段,但随着以上这些优势的逐步实现,OLED将极有可能取代LCD在市场上的地位,OLED是被业界公认为最具发展前景的下一代显示器。

  • 高频电路布线的十大经验分享

    如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!

  • 示波器测量“准”与“不准”的问题

    当波形捕获出来后很多工程师觉得波形占屏幕2格就可以很清晰了,没必要将波形调到铺满屏幕格子去看。其实这是一个误区,今天我们就来看看为什么要让波形铺满示波器屏幕的格子。

  • 基于EasyEDA平台设计FM1188消回音调试板

    最近有在做一些对讲设备,测试的时候,每次对着麦克风讲完话,总能从面前的喇叭上听到自己讲的话。想起偶尔打电话的时候也会出现相似的情况,就是不知道为什么电话里有自己的讲话声,之前只觉得电话出问题了,或者是信号串了之类的,没思考过。这回是面对面碰到了这种现象,了解后才知道这个是对讲系统设计中最棘手的问题之一,回音问题。经过一段时间与回音问题的抗争,积累了不少回音消除方面的经验,而今天就将这些经验分享给大伙,主要是其中用到的一款消回音调试板。

  • 从这几个方面理解和掌握一款新的MCU

    任何一款MCU,其基本原理和功能都是大同小异,所不同的只是其外围功能模块的配置及数量、指令系统等。

    单片机
    2017-01-03
    MCU
  • Sypnosys极致EDA工具TetraMAX II,缩短十倍的芯片测试时间

    一直以来,大规模芯片的测试过程都是即费时又费钱的活,TetraMAX II如何能缩短十倍的时间!

  • 引起的较高时钟频率仿真失败原因

    通常如果你的设计在较低时钟频率时通过了仿真,但是在较高时钟频率时却失败了,你的第一个问题应该是你的设计在某个较高时钟频率时是否达到了时序约束的要求。然而这里我们将举这样一个例子,就是对于某个较高时钟频率你已经检查了静态时序分析(STA),而且时序约束也是正确的。

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