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三极管电路图权威发布_三极管电路图讲解(2024年12月精准访谈)

内容来源:麦吉窗影视所属栏目:观点更新日期:2024-11-30

三极管电路图

𐟓š圣邦微25届秋招集成电路笔试题大揭秘𐟓– 最近真是心累了,原来心仪的企业都开始秋招了,结果一个也没轮到我,真是破防了𐟘‚。不过,还是希望我的笔记能对后来者有所帮助。也许我应该考虑转行了,哎,再见吧𐟑‹。 如何成为一个出色的模拟设计师? 门锁效应:画出横截面示意图和寄生三极管电路,分析原因和解决方法。 全差分运放的共模增益和共模抑制比: AVDD 2RD 2RD vo11 Vo2 Vi1 Vi2 gm1 gm2 Vp 多RS (Vo1-Vo2)(Vi1-vi2) CMRR=? DCDC电源控制方案: 分析电压控制和电流控制的优缺点。 PMOS替换M2: 如果将M2替换为PMOS,需要做哪些改动以保持电路正常工作?请确认Vin的范围内,电路仍能正常工作。 NPN晶体管的横截面图: 假设P型衬底和N型外延层,画出NPN晶体管的横截面图。 CMOS工艺中的PNP形成: 分析在标准CMOS工艺中为何形成PNP而非NPN。 Vout波形: 当开关SW1在t=0秒闭合时,画出预期的Vout波形。Vout是直流电流源。 Vout vs Vi: 对于给定电路,画出Vout与Vi的关系图。 SR锁存器: 画出SR锁存器的门级电路图。 N-channel MOSFET的Channel Length Modulation: 定义“Channel Length Modulation”,并给出N-channel MOSFET在饱和区的漏极电流公式。考虑Channel Length Modulation时,公式如何变化。 电路计算: 对于给定电路,计算Vout的值。 增益和Cc的作用: 分析电路的增益和Cc的作用,加入Cc前后电路的零极点位置变化。 希望这些题目能帮到你们,祝大家秋招顺利!𐟒ꀀ

𐟔 三极管放大电路解析 𐟓š 深入探索三极管放大电路的奥秘!我们一起来绘制交直流通路和微变等效电路吧。𐟖Œ️ 𐟔砥﹤𚎧›𔦵通路,我们需要考虑电源、电阻和电容等元件的连接方式。通过绘制电路图,我们可以清晰地看到电流的流向和各个元件的作用。 𐟌𑠥œ褺䦵通路中,电容和电感等元件会起到关键作用,它们会影响电路的稳定性和响应速度。绘制交流通路图,有助于我们更好地理解电路的工作原理。 𐟒ᠥ𞮥˜等效电路则是将复杂的电路简化为一个等效电路,以便进行计算和分析。通过绘制微变等效电路,我们可以更准确地预测电路的性能。 𐟚€ 现在,就让我们一起动手,绘制出这些电路图,并计算出静态工作点吧!这将是一个有趣且富有挑战性的过程,你准备好了吗?

电气符号全解析,收藏必备! 𐟔砧”𕦰”符号是电子工程和电气设计中不可或缺的一部分。它们以简洁的图形表示复杂的电气元件和概念,帮助工程师们更好地理解和交流。以下是一些常用的电气基本图形符号,赶紧收藏起来吧! 𐟔Œ 连接器:表示电路中的连接点。 𐟔砥𜀥…𓯼š控制电路的通断。 𐟔‹ 电池:提供直流电源。 𐟔Œ 插头:连接电源和设备的接口。 𐟔Œ 插座:接收电源和设备的接口。 𐟔砧𛧧”𕥙诼š在电路中起到开关的作用。 𐟔砥˜压器:改变电压和电流。 𐟔砧”𕩘𛯼š限制电流流动。 𐟔砧”𕥮𙯼š存储电荷。 𐟔砧”𕦄Ÿ:阻止高频电流。 𐟔砤𚌦ž管:允许电流单向流动。 𐟔砤𘉦ž管:放大电流。 𐟔砩›†成电路:将多个电子元件集成在一起。 这些符号不仅在电气设计中使用,还在电路图、原理图和布线图中广泛运用。掌握这些符号,将大大提高你的工作效率和准确性。

如何从零开始学习电路板维修? 我是做化学分析的,每天都在用液相气相质谱仪,已经十多年了。小零件的维护和维修我基本上都能搞定,但一旦涉及到电路板,我们就直接换新的,不会修。最近我突发奇想,想在电路板维修这块主攻一下,另外还想学学怎么用电脑控制仪器(目前我只知道怎么ping一下𐟘‚)。麻烦大家推荐几本相关的书吧。 简单介绍一下我的背景:我是理科生,高中数理化基础比较好(偏科高考600+)。会简单的电路板焊接,按照电路图能焊那种简单的放大电路。大学虽然学过模电,但已经完全还给老师了(生物专业),电感电容和三极管这些也已经不太记得怎么算了。编程方面自学了一些Python。 我可能更喜欢书,中英文的都行,感谢大家的推荐!

手机充电电路详解:从输入到输出 让我们一步步来分析手机充电电路的工作原理吧!首先,充电器从220V的交流电开始工作。一端通过一个4007型号的半波整流器,另一端则连接一个10欧姆的电阻,然后通过一个10微法拉的电容器进行滤波。这个10欧姆的电阻起到保护作用,如果充电器内部出现故障导致电流过大,这个电阻会被烧断,从而防止故障进一步扩大。 在充电器的右侧,4007型号的整流器、4700皮法的电容和82千欧的电阻构成了一个高压吸收电路。13003型号的开关管(全称可能是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大功耗14W,负责控制原边绕组与电源之间的连接和断开。当原边绕组不断通断时,会在开关变压器中产生变化的磁场,进而在次级绕组中感应出电压。由于电路图中未标明绕组的同名端,我们无法直接判断是正激式还是反激式。但从电路的结构来看,我们可以推测这是一个反激式电源。 在充电器的左侧,510千欧的电阻作为启动电阻,为开关管提供启动电流。13003下方的10欧姆电阻作为电流取样电阻,电流经过取样后转换为电压(其值为10*I),这个电压通过4148型号的二极管后,加到三极管C945的基极上。当取样电压大约超过1.4V,即开关管电流超过0.14A时,三极管C945导通,从而降低开关管13003的基极电压。变压器左下方的绕组(取样绕组)感应的电压经过4148型号的整流二极管整流,22微法拉的电容滤波后形成取样电压。为了方便分析,我们可以将三极管C945的发射极一端视为地。这样,取样电压就是负的(大约-4V),取样电压经过6.2V的稳压二极管后,加到开关管13003的基极。当输出电压越高,取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而降低开关13003的基极电位,导致开关管断开或推迟导通,控制能量输入到变压器中,实现稳压输出。 下方1K”𕩘𛥒Œ串联的2700皮法电容构成了正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。次级绕组通过RF93型号的二极管整流,220微法拉的电容滤波后输出6V的电压。RF93可能是一个快速恢复二极管,例如肖特基二极管,因为开关电源的工作频率较高,需要相应频率的二极管。由于开关电源的工作频率较高,变压器也必须使用高频开关变压器,铁心通常采用高频铁氧体磁芯,具有高电阻率,以减少涡流。 希望这个详细的解析能帮你更好地理解手机充电电路的工作原理!𐟓𑰟”‹

S9013/C9013 的三极管我有 贴片的和插件封装的。这个电路图中的元件我都有。要是做这个,目前还要解决电路板的刻蚀/制作问题。 【电源专题】有趣的线性电源电路「哔哩哔哩动画」【电源专题】有趣的线性电源电路

模电大降,我仍高手! 突然有一天,你醒来后发现全世界的模电水平竟然都下降了一万倍!而你,依旧保持着原来的水平。刚开始你还没注意到什么异常,直到期末考试的时候,你看到那道压轴题——分析二极管在不同电压下的空间电荷区宽度变化。这时你才发现,原来连那些尖端专家也只能搞定最简单的差分放大电路。 于是,你决定展示一下自己的实力。在课堂上,教授走进教室说:“同学们,今天我们来学习如何将三极管共射放大电路分解为直流通路和交流通路。虽然这对本科生来说难度极高,一般要读到博士才能学会,但你们现在大四了,认真学还是有可能看懂的。”说着,他便开始示范。 教授认真地在黑板上写到:直流通路将电容视为开路,电感视为短路,信号源视为短路,但应保留内阻;交流通路将耦合电容视为短路,无内阻的直流电源视为短路。同学们看到后都震惊地窃窃私语:“不愧是教授,这么难都能写出来!”你忍不住说道:“这有什么难的。” 同学们都觉得你在吹牛,十分不屑地说道:“有本事你也将三极管共射放大电路分解为直流通路和交流通路,不,哪怕只能写出直流通路,对本科生来说也算得上是天才了!” 你顿时有些恼怒,想着让他们见见世面,便随手画了一个多级放大电路,并写出了这个多级放大电路的直流通路和交流通路。但你好像不小心展露了太多实力,同学们都张大了嘴巴,鸦雀无声,以为自己出现了幻觉。没想到这所大学里竟然会有这般顶尖人物! “等等……他画的多级放大电路居然还是阻容耦合的?第一级的放大电路的温漂居然不会影响第二级放大电路?这怎么可能?这不是前两年几位诺贝尔奖得主刚刚突破的技术瓶颈吗?她一个本科生怎么可能掌握?”“我完全看不懂这个电路!那个电容C为什么会接在两级三极管的中间?我好像听说过xx教授的研究就是关于阻容耦合的多级放大电路的……” 而教授也呆住了,哪怕是他,也只是能勉强画出简单的多级放大电路的电路图,而他已经因此已经拿到了终身教职!至于你电路图里的那个“旁路电容”,他只在最顶尖的学术会议上听说过。教授老泪纵横地赶忙与你握手,激动地说:“没想到这样能彻底改变微电子界的绝世天才居然在我的班上!” 在周围人崇拜佩服的目光下,你十分得意,想到自己名声大噪后成为世界第一电子工程师的画面激动不已。

𐟔砥•片机项目开发全攻略 𐟚€ 单片机项目开发是一个系统性的工程,通常需要经过以下几个阶段: 1️⃣ 需求分析阶段: 在这个阶段,我们需要明确产品的需求,分析需要实现的功能,并确定所需的元器件。这可能包括绘制系统功能框图,编写需求文档。掌握基本的软件知识,如Office套件,是非常重要的。 2️⃣ 硬件设计阶段: 硬件设计是项目开发的核心部分。首先,我们需要具备数电和模电的基础知识,了解三极管、二极管、触发器、寄存器和译码器等电子元件的作用。选择合适的元器件是关键,比如,实现显示功能时,可以选择数码管、LCD液晶显示或OLED显示屏,具体选择取决于设计要求。 接下来,根据选择的元器件绘制电路图,搭建产品雏形。在条件允许的情况下,可以进行仿真以验证设计思路。 3️⃣ 绘制原理图: 原理图是硬件设计的重要部分。选择合适的软件来绘制原理图是非常重要的。常用的软件包括PADS9.5、Altium Designer、OrCAD16和Cadence等。通过这些软件绘制出产品的原理图,并进行一系列的检查和测试,最终生成网络表文件。 4️⃣ PCB设计与制作: 有了网络表文件后,就可以进行PCB设计。PCB设计需要一定的基础,可以通过上述提到的软件进行学习。生成PCB文件后,通过光绘(Gerber)文件交给PCB生产厂商进行打样。 5️⃣ 焊接与调试: 拿到PCB板后,进行元器件的焊接与调试。这一步非常耗时且需要耐心,因为可能会出现各种问题需要处理。完成硬件的搭建后,就可以进行程序编写了。 6️⃣ 程序编写阶段: 在程序设计与编写过程中,首先需要明确产品的功能。使用C语言或汇编语言编写程序,确保程序能够正确实现产品的功能。 通过以上步骤,一个完整的单片机项目开发就完成了!𐟎‰

嵌入式学习路线图:从零开始到高级进阶 想要入手嵌入式开发?这里有一份详细的学习路线图,助你从零开始,逐步进阶为嵌入式高手! 𐟔砥Ÿ𚧡€阶段 电路基础 目标:掌握电路基本原理、模拟与数字电路基础。 学习内容: 电路分析 元件:电阻、电容、电感 欧姆定律、基尔霍夫定律 模拟电路:二极管、三极管、放大器 反馈电路、集成运放 数字电路:逻辑门、组合逻辑 时序逻辑电路、计数器、寄存器 编程语言基础 目标:熟练掌握 C/C++ 编程,进行基本程序设计。 学习内容: C语言:数据类型、控制结构 数组、指针、函数、结构体、文件操作 C++:面向对象编程(类、对象、封装、继承、多态) 模板、异常处理 𐟛 ️ 中级阶段 单片机原理与应用 目标:了解单片机结构与原理,进行简单系统开发。 学习内容: 单片机结构:CPU、ROM、RAM 输入输出接口、定时器、中断系统 指令系统:指令格式、寻址方式、常用指令 开发工具:Keil C51 IDE 应用实例:流水灯、数码管、按键控制 嵌入式操作系统 目标:了解嵌入式操作系统,掌握基本原理与开发方法。 学习内容: 概述:特点、功能、分类 uC/OS-II:任务、时间、内存管理 FreeRTOS:任务创建、调度、通信 Linux:内核结构、进程、内存管理 𐟚€ 高级阶段 嵌入式 Linux 应用开发 目标:掌握嵌入式 Linux 应用开发。 学习内容: 开发环境:交叉编译工具链、NFS SSH 远程登录 文件 I/O 编程:打开、关闭、读写 进程与线程编程:创建、终止、等待 网络编程:Socket 编程、TCP/IP、UDP 设备驱动开发:字符、块、网络设备流程 嵌入式系统硬件设计 目标:掌握嵌入式硬件设计基本方法。 学习内容: 原理图设计:使用 EDA 工具 PCB 设计:布线规则、电磁兼容性 硬件调试:示波器、逻辑分析仪调试 按照这份路线图,一步步学习,你将能够掌握嵌入式的核心知识,成为一名真正的嵌入式开发者!𐟒ꀀ

单片机进阶指南:从零到高手的必经之路 𐟚€ ### 一、进阶步骤 𐟓š 了解基础概念 𐟓– 首先,你得搞清楚单片机到底是什么。简单来说,它就是个微型CPU,通过烧录程序来控制各种外围电路,从而实现产品的各种功能。 学习基础电路 𐟔犦𒡥🅨恦ŠŠ模电教程从头看到尾,但基本的电阻、电容、二极管、三极管还是要了解一下。比如,电阻串联分压、并联分流,三极管的开关条件等等。只要能看懂51开发板上的原理图就差不多了,为后续的单片机学习打好基础。 C51单片机和C语言 𐟒𛊃语言和单片机可以同步学习。通过实践项目(比如点灯)来增加趣味性,也能及时反馈学习效果。掌握基本的语法、数据类型、控制结构等。对单片机,了解其基本结构、寄存器功能、编程方法等。多动手实践,尝试编写简单的程序来控制单片机的引脚输出高低电平,实现LED闪烁等基本功能。 学习使用AD软件 𐟓ˆ 一般公司会有硬件工程师和软件工程师的分工,但对于单片机软件开发,前期学到能进行原理图设计即可。 实践项目:制作电子闹钟 ⏰ 用C51实现一个具有数码管显示当前时间、系统掉电重启后从断电时时间开始计时、可通过按键设置时间和一组闹钟时间、时间到蜂鸣器报警提醒等功能的电子闹钟。这个项目非常重要,能考验你的思维,帮助你将各个模块代码整合为一个产品,完成后会有较大进步。 进阶学习STM8和STM32单片机 𐟚€ STM8在实际产品开发中也有较多应用,特别是低功耗产品。STM32功能较多,前期只需学必备的GPIO、时钟、中断、Timer、USART、IIC、SPI等,达到懂原理且能用起来的程度即可。不必执着于吃透某个芯片,因为行业变化快,关键是掌握编程和程序架构,以及留意物联网等新领域,可考虑向全栈工程师发展。 二、高级程序架构进阶 𐟏† 学习C语言高级语法,如枚举、结构体、指针等,并通过这些语法编写一套轻量级系统的内核,其中涉及到链表、队列算法、回调函数、任务管理等功能。然后进行项目实战,将产品典型应用(如LED、按键、串口通讯等)移植到该系统内核,结合成一个产品功能。 三、持续学习和实践 𐟌 单片机技术发展迅速,要不断学习新的知识和技能,留意行业动态。多参与实际项目开发,积累经验,提高处理问题的能力。 最后,在学习的过程中,要保持耐心和毅力,遇到问题不要轻易放弃,多思考、多尝试不同的处理方法。实践出真知,通过不断地实践和总结,才能逐渐提升自己的单片机开发水平。

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