- 在電子設計領域,亞穩態問題是一個關鍵且復雜的挑戰,它影響著數字電路的穩定性和可靠性。深入理解亞穩態的發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問題,從數字電路的基本工作原理入手,逐步深入到亞穩態的產生、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/下降時間不對稱信號傳播本質:所有邏輯門存在固有傳輸延遲(典型反相器
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亞穩態 數字電路
- 模電與數電在傳統電子工程中似乎被劃分為兩大領域,然而,它們實際上是對同一器件的不同應用方法。這種觀念有助于我們理解元器件在各種工作狀態下的多樣性,并在復雜的電路設計中實現更高效的系統集成。一、三極管的多重身份:放大器與開關三極管是模擬電路和數字電路的經典實例。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、射頻放大器等對線性度和信號保真度有高要求的場合。然而,當三極管工作在截止區和飽和區時,就轉變成了數字電路中的開關。截
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模擬電路 數字電路 三極管 ADC
- 模電與數電在傳統電子工程中似乎被劃分為兩大領域,然而,它們實際上是對同一器件的不同應用方法。這種觀念有助于我們理解元器件在各種工作狀態下的多樣性,并在復雜的電路設計中實現更高效的系統集成。一、三極管的多重身份:放大器與開關三極管是模擬電路和數字電路的經典實例。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、射頻放大器等對線性度和信號保真度有高要求的場合。然而,當三極管工作在截止區和飽和區時,就轉變成了數字電路中的開關。截
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模擬電路 數字電路 三極管
- 1、模擬信號是如何變成一個數字信號的?我們把一個放大電路的放大量提高,輸入是正弦波,輸出原來也是個正弦波。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”,我們發現輸出的波形從一個模擬信號,變得像一個數字信號。我們把示波器調整一下時間軸,看著更像。我們發現放大量足夠大的時候,仿佛輸入信號大于某個值Vx的時候,輸出高電平,小于這個值Vx的時候,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,輸入的正
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數模轉換 模擬電路 數字電路
- 一、四人搶答器電路設計二、數字電子鐘電路設計三、555與計數器構成分頻器四、一位二進制全減器五、序列信號發生器電路六、紅綠燈控制七、九路搶答器
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數字電路 電路設計
- 1、分析組合邏輯電路的步驟大致如下:已知邏輯圖→寫邏輯式 →運用邏輯代數化簡或變換→ 列邏輯狀態表→ 分析邏輯功能例:某一組合邏輯電路如下圖所示,試分析其邏輯功能。 解:(1)由邏輯圖寫出邏輯式,并化簡 (2)由邏輯式列出邏輯狀態表(下表) (3)分析邏輯功能 只當A,B,C全為“0”或全為“1”時,輸出Y才為“1&
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邏輯電路 數字電路
- 組合邏輯電路的設計與分析過程相反,本文小編主要跟大家介紹一下關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。 組合邏輯電路的設計,通常以電路簡單,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化簡邏輯函數,就是為了獲得最簡的形式,以便能用最少的門電路來組成邏輯電路。但是,由于在設計中普遍采用中、小規模集成電路(一片包括數個門至數十個門)產品,因此應根據具體情況,盡可能減少所用的器件數目和種類,這樣可以使組裝好的電路結構緊湊,達到工作可靠而且經濟的目的。組合邏輯電路設計步驟在教學過
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邏輯電路 數字電路
- 一、下面是一些基本的數字電路知識問題(1) 什么是 Setup 和 Hold 時間?答:Setup/Hold Time 用于測試芯片對輸入信號和時鐘信號之間的時間要求。 建立時間(Setup Time)是指觸發器的時鐘信號上升沿到來以前,數據能夠保持穩 定不變的時間。輸入數據信號應提前時鐘上升沿(如上升沿有效)T 時間到達芯片, 這個 T 就是建立時間通常所說的 Setup Time。如不滿足 Setup Time,這個數據就 不能被這一時鐘打入觸發器,只有在下一個時鐘上升沿到來時,數據才能被打入 觸發器
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數字電路 電路知識
- 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動向電氣高精度處理、高
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D/A轉換器 模數轉換 數字電路 模擬電路
- 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)產生的模擬信號變換為數字信號(A/D變換)的東西。這個工作是指由模擬信號經過采樣→量化→編碼變換為數字信號的一系列步驟。基本操作A/D轉換器的基本操作請參見下方A/D轉換器實例。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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A/D轉換器 數模轉換 數字電路 模擬電路
- 在本教程中,我們將學習數字系統、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表示模擬電壓。本教程將簡要介紹數字系統,個別數字系統將在單獨的教程中討論。簡介人類最常見的交流方式是交談。兩個懂同一種語言的人通過交談比其他任何方法都能更迅速、更有效地進行交流。古時,海軍使用信號旗、閃爍的燈光和手臂動作來進行艦船之間的通信(這被稱為 "信號",即手臂動作代碼)。當沒有無線電設備的飛機接近機場準備降落時,它可以從塔臺上的燈炮獲得
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數字編碼系統 二進制 數字電路
- 張二麗(電子科技大學,四川 成都 610054) 摘? 要:從1889年Nikola Tesla發明了著名的Tesla線圈開始,對無線充電技術的研究受到了廣大設計者的重視[1],華為2018年發布的無線充電技術,其最大功率可達15 W,標志著無線充電時代的來臨。但是由于芯片集成度的提高,SOC的功率密度越來越大[2],低功耗設計成為無線充電技術中應該關注的問題。針對Qi wirelesspower transfer version 1.1.2,采用格雷碼的編碼方式,二級門控時鐘,多閾值電壓以及低功耗
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202002 無線充電 數字電路 低功耗
- 工程領域中的數字設計人員和數字電路板設計專家在不斷增加,這反映了行業的發展趨勢。盡管對數字設計的重視帶來了電子產品的重大發展,但仍然存在,而
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PCB布線設計 模擬電路 數字電路
- 如果數字邏輯電路的頻率達到或者超過45MHZ~50MHZ,而且工作在這個頻率之上的電路已經占到了整個電子系統一定的份量(比如說1/3),通常就稱為高頻電路。
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數字電路 數字信號
- 單片射頻器件大大方便了一定范圍內無線通信領域的應用,采用合適的微控制器和天線并結合此收發器件即可構成完整的無線通信鏈路。它們可以集成在一塊很
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PCB板 RF電路 數字電路
數字電路介紹
數字電路
定義:
用數字信號完成對數字量進行算術運算和邏輯運算的電路稱為數字電路,或數字系統。由于它具有邏輯運算和邏輯處理功能,所以又稱數字邏輯電路。
數字邏輯電路分類
按功能來分:
1、組合邏輯電路
簡稱組合電路,它由最基本的的邏輯門電路組合而成。特點是:輸出值只與當時的輸入值有關,即輸出惟一地由當時的輸入值決定。電路沒有記憶功能,輸出狀態隨著輸入狀態的 [
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