电工基础知识

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

  • [电工基础] IBM的研究表明模拟芯片可为机器学习而大幅加速 日期:2022-09-02 11:26:26 点击:56 好评:0

    (文章来源:cnBeta) 人工智能或许能解决一些科学和行业最棘手的挑战,但要实现人工智能,需要新一代的 计算机 系统。IBM在博客中的一篇文章中指出,通过使用基于相变存储器(...

  • [电工基础] 具有低噪声、高增益特点的放大器设计方法概述 日期:2022-09-02 11:26:24 点击:73 好评:0

    引言 在自动控制及自动 测量 系统中,需要把一些非电量(如温度、转速、压力)等参数通过 传感器 转变成电信号,这些微弱的电信号经放大后就可以推动测量、记录机构或控制执行...

  • [电工基础] 低噪声放大器的仿真设计具有十分重要的意义 日期:2022-09-02 11:26:24 点击:119 好评:0

    微波低噪声放大器作为现代 电子 通信系统中重要组成器件,对整个通信接收系统的接收灵敏度和噪声性能起着决定性作用。随着半导体技术和宽带 无线通信 系统的发展,低噪声放大器...

  • [电工基础] 基于Multisim仿真的新型混合功率放大器设计探讨 日期:2022-09-02 11:26:24 点击:110 好评:0

    1 引言 磁悬浮技术由于其无接触的特点,避免了物体之间的摩擦和磨损,能延长设备的使用寿命,改善设备的运行条件,因而在交通、冶金、机械、电器、材料等各个方面有着广阔的应...

  • [电工基础] 2021:热敏电阻仿真奥德赛(第3部分):LTspice 日期:2022-09-02 11:26:21 点击:262 好评:0

    假定已建立全新非线性元件S PI CE模型–包括各种电压变量和自热效应。模型以直流 电源 仿真方式模拟元件真实特性1。然而,在长时间交流电源瞬态仿真过程中,您会注意到,完成的时...

  • [电工基础] 2021:热敏电阻仿真奥德赛(第2部分):LTspice反 日期:2022-09-02 11:26:21 点击:141 好评:0

    本文第1部分结束时1提到,通过VHDL_ AMS 建模,设计人员可以协调热控和电气设计。实际上,阅读“热门话题:电气热设计”一文之后2,可以清楚地看出,VHDL-AMS设计中几个 晶体管 、其...

  • [电工基础] 2021:热敏电阻仿真奥德赛(第1部分):从桌面 日期:2022-09-02 11:26:21 点击:72 好评:0

    第1部分: 从桌面LTs pi ce到云端VHDL- AMS 设计工程师评估新的 电子 仿真工具时,应尽可能牢记以下要点: -建立更好的描述性甚至预测模型 -更有效地准备实际实验 -在合理时间范围内获...

  • [电工基础] 模拟IC是什么,它未来有何发展趋势 日期:2022-09-02 11:26:19 点击:144 好评:0

    (文章来源: Ai 芯天下) 模拟IC是处理模拟信号的 集成电路 模拟IC属于集成电路的子分类。按照处理信号形式的不同,集成电路可分为模拟IC和数字IC。其中模拟IC约占集成电路市场规...

  • [电工基础] 我国模拟芯片产业如何才能实现更大的突破 日期:2022-09-02 11:26:19 点击:42 好评:0

    (文章来源:OFweek 电子 工程网) 曾几何时,对于国内市场而言,一提到模拟IC,就会想起国外的产品,因为一直以来,模拟IC就是国内难以越过的“坎”,因此,从事国内模拟芯片研发...

  • [电工基础] 模拟芯片产业的机遇和趋势以及国内企业的痛点 日期:2022-09-02 11:26:19 点击:60 好评:0

    (文章来源:OFweek 电子 工程网) 在芯片的世界里面,一直离不开模拟芯片和数字芯片,这两种芯片形式几乎贯穿着整个产业。不管是模拟转数字的 模数转换器 ,还是数字转模拟的 数...

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