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在現(xiàn)實(shí)生活中,我們面對(duì)的信號(hào)大多為連續(xù)信號(hào)。然而,數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)已取得了顯著進(jìn)展,因此,我們常常需要將連續(xù)信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),以便在計(jì)算機(jī)或FPGA等設(shè)備上進(jìn)行數(shù)字處理。ADC與DAC恰好扮演了這一角色,它們是模擬連續(xù)信號(hào)與數(shù)字離散信號(hào)之間的橋梁。具體而言,ADC,即模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器,負(fù)責(zé)將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào);而DAC,即數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器,則執(zhí)行相反的轉(zhuǎn)換任務(wù)。
IC是由微小的電子器件(如電阻、電容、晶體管、半導(dǎo)體等)組成的電路,它們可以在一塊半導(dǎo)體材料上集成,以構(gòu)成一個(gè)電路。根據(jù)一個(gè)芯片上集成的微電子器件的數(shù)量,集成電路可以分為單片集成電路、多片集成電路以及大規(guī)模集成電路等。
單片機(jī)是一種集成度很高的微型計(jì)算機(jī),其核心由微處理器、存儲(chǔ)器和輸入輸出接口組成。單片機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域廣。
二極管是一種電子元器件,由半導(dǎo)體材料制成。它只允許電流在一個(gè)方向上流通,相反的方向上則會(huì)出現(xiàn)很高的電阻力。二極管一般由P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體構(gòu)成。
可控硅是一種半導(dǎo)體器件,是由多個(gè)PN結(jié)組成的,其主要作用是控制交流電或直流電的電流??煽毓韫ぷ髟硎禽斎胍粋€(gè)觸發(fā)信號(hào),通過(guò)控制電極與主電極之間的電流,使其工作于導(dǎo)通狀態(tài)或截止?fàn)顟B(tài),從而控制電流大小或電壓大小。
在電子系統(tǒng)中,微控制器(MCU)作為核心控制單元,其穩(wěn)定運(yùn)行依賴(lài)于可靠的電源供應(yīng)。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,可能會(huì)遇到電源上電緩慢的情況,這對(duì) MCU 的正常啟動(dòng)和后續(xù)操作構(gòu)成挑戰(zhàn)。為確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,MCU 需要采取一系列策略來(lái)應(yīng)對(duì)電源上電緩慢的問(wèn)題,繼續(xù)完成相應(yīng)操作。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,電源開(kāi)關(guān)作為電能轉(zhuǎn)換與控制的關(guān)鍵部件,其性能直接影響著設(shè)備的整體效能與穩(wěn)定性。一方面,高效率的電源開(kāi)關(guān)能夠降低能量損耗,延長(zhǎng)設(shè)備續(xù)航時(shí)間,提升能源利用效率;另一方面,低干擾的電源開(kāi)關(guān)可減少對(duì)周邊電路及設(shè)備的電磁干擾,保障系統(tǒng)的可靠運(yùn)行。要實(shí)現(xiàn)電源開(kāi)關(guān)效率高且干擾小二者兼得,需要從多個(gè)維度進(jìn)行深入考量與精心設(shè)計(jì)。
在科技飛速發(fā)展的當(dāng)下,5G 技術(shù)的廣泛應(yīng)用正掀起一場(chǎng)前所未有的變革浪潮,為各領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。其中,傳感器作為信息采集的關(guān)鍵部件,在 5G 的賦能下,正迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng),未來(lái)極有可能遍布我們身邊的每一個(gè)角落,深度改變我們的生活與社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)模式。
在現(xiàn)代電子設(shè)備高度普及的時(shí)代,電磁兼容性(EMC)問(wèn)題愈發(fā)凸顯。其中,諧波電流作為一種常見(jiàn)的電磁干擾源,不僅影響電子設(shè)備自身的性能,還可能對(duì)電網(wǎng)及周邊設(shè)備造成不良影響。在電源線(xiàn)上加磁環(huán)是一種被廣泛應(yīng)用的應(yīng)對(duì)手段,但其能否有效解決 EMC 諧波電流問(wèn)題,需要深入探討。
在現(xiàn)代電力系統(tǒng)和電子設(shè)備中,有源濾波技術(shù)憑借其對(duì)諧波和無(wú)功功率的高效補(bǔ)償能力,成為改善電能質(zhì)量的重要手段。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,有源濾波系統(tǒng)常常會(huì)引入 50Hz 工頻干擾,這不僅降低了有源濾波器的性能,還可能對(duì)整個(gè)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性產(chǎn)生負(fù)面影響。因此,如何有效濾除 50Hz 工頻干擾成為有源濾波領(lǐng)域亟待解決的關(guān)鍵問(wèn)題。
在半導(dǎo)體技術(shù)持續(xù)迭代的進(jìn)程中,碳化硅(SiC)與氮化鎵(GaN)器件作為第三代半導(dǎo)體的杰出代表,憑借其卓越的性能優(yōu)勢(shì),正逐步改寫(xiě)著電子產(chǎn)業(yè)的格局,成為推動(dòng)眾多領(lǐng)域變革的關(guān)鍵力量。深入了解這兩種器件的特性、應(yīng)用現(xiàn)狀以及未來(lái)市場(chǎng)走向,對(duì)于把握半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展脈搏意義重大。