在半导体芯片制造中,互连金属对于芯片性能至关重要。随着芯片集成度不断提高,互连金属的选择成为影响芯片性能的关键因素。曾经,铝(Al)在半导体互连领域占据主导地位,但如今,铜(Cu)已成为高性能集成电路的首选互连金属。这一转变背后,有着诸多深层次的原因。
在电子电路领域,滤波是一项极为重要的技术手段,其主要目的是去除信号中不必要的频率成分,保留所需的信号分量,以确保电路的稳定运行和信号的准确传输。RC 串联滤波和单一电容滤波作为两种常见的滤波方式,虽然都利用电容的特性来实现滤波功能,但在原理、性能以及应用场景等方面存在着诸多差异。深入了解这些区别,有助于工程师和电子爱好者根据实际需求,选择更为合适的滤波方案。
大约在1929年,贝尔实验室经过一系列实验发现,30Ω和77Ω阻抗的同轴电缆在传输大功率信号时表现出色,前者传输功率最大,后者信号损耗最小。
示波器带宽是示波器最重要的参数之一了,使用示波器来测量信号首要考虑就是示波器带宽与被测信号频率是否相匹配,一般在工程上带宽至少要大于被测信号频率的2倍,测得的信号才会较为准确。
模拟芯片在电子系统中扮演着至关重要的角色,负责处理连续的模拟信号,如放大、滤波、调制等。然而,由于其工作环境的复杂性和自身特性,模拟芯片可能会出现各种失效情况,影响整个系统的性能和可靠性。以下是模拟芯片常见的失效场景清单。
在现代电子技术领域,电气隔离与信号传输技术的发展日新月异。光电耦合器与数字容隔离器作为这一领域的两大关键技术,它们犹如两位不知疲倦的通信使者,在不同的电子系统间,以近乎光速的速度传递着信息,保障着电子设备的稳定运行。接下来,让我们深入了解这两种技术的特点、优势及其应用场景。
在现代工业自动化生产线上,机械臂精准抓取零件、数控机床毫厘不差地切削加工、生产线各环节无缝衔接协同运作,这一系列高效稳定的生产场景背后,都跳动着一颗 “隐形心脏”—— 晶振。作为工业自动化设备精准控制的核心元件,晶振以稳定的时钟信号 ,为 PLC、变频器 、工业机器人等设备注入强劲动力,保障工业生产的高效与稳定。
在精密模拟电路设计中,运放稳定性问题常隐藏于看似合理的参数配置中。以经典Sallen-Key二阶低通滤波器为例,当负载电容(CL)超过100pF时,未补偿的运放可能因相位裕度不足(PM<45°)引发振荡,导致输出信号出现10%以上的幅度过冲或持续等幅振荡。本文通过理论分析与实际测试数据,揭示容性负载补偿中的常见误区,并结合LTspice仿真与硬件验证,提出一套基于相位裕度优化的补偿方法,使滤波器在500pF容性负载下仍能保持65°以上相位裕度。
电磁辐射是由同向振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式传递动量和能量,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面。
TVS二极管与常见的稳压二极管的工作原理相似,如果高于标志上的击穿电压,TVS二极管就会导通,与稳压二极管相比,TVS二极管有更高的电流导通能力。
随着电子技术的飞速发展,现代电子测量装置往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。
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