模擬芯片在電子系統(tǒng)中扮演著至關重要的角色,負責處理連續(xù)的模擬信號,如放大、濾波、調制等。然而,由于其工作環(huán)境的復雜性和自身特性,模擬芯片可能會出現(xiàn)各種失效情況,影響整個系統(tǒng)的性能和可靠性。以下是模擬芯片常見的失效場景清單。
在現(xiàn)代電子技術領域,電氣隔離與信號傳輸技術的發(fā)展日新月異。光電耦合器與數(shù)字容隔離器作為這一領域的兩大關鍵技術,它們猶如兩位不知疲倦的通信使者,在不同的電子系統(tǒng)間,以近乎光速的速度傳遞著信息,保障著電子設備的穩(wěn)定運行。接下來,讓我們深入了解這兩種技術的特點、優(yōu)勢及其應用場景。
在現(xiàn)代工業(yè)自動化生產線上,機械臂精準抓取零件、數(shù)控機床毫厘不差地切削加工、生產線各環(huán)節(jié)無縫銜接協(xié)同運作,這一系列高效穩(wěn)定的生產場景背后,都跳動著一顆 “隱形心臟”—— 晶振。作為工業(yè)自動化設備精準控制的核心元件,晶振以穩(wěn)定的時鐘信號 ,為 PLC、變頻器 、工業(yè)機器人等設備注入強勁動力,保障工業(yè)生產的高效與穩(wěn)定。
在精密模擬電路設計中,運放穩(wěn)定性問題常隱藏于看似合理的參數(shù)配置中。以經典Sallen-Key二階低通濾波器為例,當負載電容(CL)超過100pF時,未補償?shù)倪\放可能因相位裕度不足(PM<45°)引發(fā)振蕩,導致輸出信號出現(xiàn)10%以上的幅度過沖或持續(xù)等幅振蕩。本文通過理論分析與實際測試數(shù)據(jù),揭示容性負載補償中的常見誤區(qū),并結合LTspice仿真與硬件驗證,提出一套基于相位裕度優(yōu)化的補償方法,使濾波器在500pF容性負載下仍能保持65°以上相位裕度。
在精密模擬電路設計中,電源噪聲與共模干擾已成為制約系統(tǒng)信噪比的核心瓶頸。以16位ADC采集系統(tǒng)為例,電源紋波每增加1mV可能引入0.5LSB的量化誤差,而共模干擾通過寄生電容耦合至差分輸入端時,可使有效位數(shù)(ENOB)下降2~3位。本文提出一種基于電源抑制比(PSRR)優(yōu)化與電磁兼容(EMC)防護的協(xié)同設計方法,通過多級去耦網絡與共模扼流圈的聯(lián)合應用,在醫(yī)療電子設備中實現(xiàn)噪聲抑制>60dB,共模干擾衰減>85dB的技術突破。
電容觸摸?是一種通過人體感應進行觸點檢測的屏幕技術,它不需要直接接觸或只需輕微接觸,通過檢測感應電流來定位觸摸坐標?。
它表示在特定電位差下,一個系統(tǒng)能夠儲存多少自由電荷,其符號為C,國際單位是法拉(Farad,簡稱F)。?
電磁輻射是由同向振蕩且互相垂直的電場與磁場在空間中以波的形式傳遞動量和能量,其傳播方向垂直于電場與磁場構成的平面。
TVS二極管與常見的穩(wěn)壓二極管的工作原理相似,如果高于標志上的擊穿電壓,TVS二極管就會導通,與穩(wěn)壓二極管相比,TVS二極管有更高的電流導通能力。
隨著電子技術的飛速發(fā)展,現(xiàn)代電子測量裝置往往需要負電源為其內部的集成電路芯片與傳感器供電。如集成運算放大器、電壓比較器、霍爾傳感器等。
在科技發(fā)展的長河中,人工智能(AI)正以洶涌澎湃之勢,重塑著諸多產業(yè)的格局,半導體行業(yè)首當其沖。AI 的爆發(fā)式增長,對半導體產生了前所未有的需求,從數(shù)據(jù)中心的算力芯片,到邊緣設備的智能處理單元,半導體作為 AI 技術的硬件基石,其重要性不言而喻。在這一浪潮下,半導體企業(yè)紛紛踏上調整之路,以順應時代的變革,謀求新的發(fā)展機遇。