UPS,即不間斷電源(uninterruptible power system),是一種關鍵的外部設備,旨在提供持續(xù)、穩(wěn)定且無間斷的電力供應。
量子計算邁向實用化的進程,量子-經典混合芯片架構成為突破技術瓶頸的關鍵路徑。超導量子比特雖具備高速門操作與可擴展性優(yōu)勢,但其運行需在毫開爾文級低溫環(huán)境中維持量子態(tài)相干性;而CMOS控制電路則依賴室溫環(huán)境下的成熟工藝與高集成度。這種物理條件的極端差異,催生了量子-經典接口設計的核心挑戰(zhàn):如何在超低溫與室溫之間實現高效、低噪聲的信號傳輸與協(xié)同控制。從超導諧振腔的量子態(tài)編碼到CMOS芯片的脈沖序列生成,接口設計正成為連接量子世界與經典世界的橋梁。
半導體技術逼近物理極限,扇出型晶圓級封裝(FOWLP)憑借其高I/O密度、小型化潛力與系統(tǒng)級集成能力,成為延續(xù)摩爾定律的關鍵技術。然而,隨著封裝結構復雜度指數級增長,從重布線層(RDL)的可靠性到應力遷移的仿真驗證,FOWLP正面臨多重可靠性挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)不僅源于材料熱膨脹系數不匹配、工藝缺陷積累,更涉及多物理場耦合作用下的長期失效機制。
在多路遙測系統(tǒng)中,TLV2548 作為一款常用的 12 位串行模數轉換器,因其具備多通道、高速、低功耗等特性,被廣泛應用于各類數據采集場景。然而,在實際應用過程中,TLV2548 多路遙測常受到多種干擾問題的困擾,這些干擾嚴重影響了數據采集的準確性與可靠性。深入解析這些常見干擾問題,并探尋有效的解決策略,對于提升系統(tǒng)性能至關重要。
絕緣柵雙極型晶體管,是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應管)組成的復合全控型電壓驅動式功率半導體器件, 兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導通壓降兩方面的優(yōu)點。
IGBT是一個發(fā)熱源,其導通與關斷都需要損耗,損耗越大,發(fā)熱量自然就會越多。而IGBT的開通與關斷并不是瞬間完成的,有開通時間與關斷時間。
在電子電路領域,晶振作為產生穩(wěn)定時鐘信號的核心元件,廣泛應用于各類電子產品中,從手機、電腦到智能家居設備,其穩(wěn)定的頻率輸出是整個系統(tǒng)正常運行的基礎。而在晶振電路中,反饋電阻與限流電阻雖然看似不起眼,卻發(fā)揮著不可或缺的作用,它們如同電路中的 “隱形守護者”,默默保障著晶振的穩(wěn)定工作和整個電路系統(tǒng)的可靠運行。接下來,我們將深入探討這兩種電阻在晶振電路中的具體作用、工作原理以及相關特性。
EMC嚴苛測試?是指對電子設備在極端電磁環(huán)境下的性能進行全面檢測,以確保其在復雜電磁環(huán)境中仍能正常工作,并且不會對其他設備造成干擾。
?單相橋式整流電路?是一種利用四個二極管將交流電轉換為直流電的電路。其工作原理基于二極管的單向導電性,通過交替導通和截止來實現整流功能。
調試開關電源主要調試低壓高壓工作狀態(tài)、輸出電壓是否穩(wěn)定、帶載能力等。在電力電子領域,開關電源以其高效率、小體積等優(yōu)點得到廣泛應用。
在現代電子系統(tǒng)和通信領域,微弱信號的準確采集與處理是眾多應用的核心需求。從深空探測中的微弱射電信號,到生物醫(yī)學領域人體微弱生理電信號的監(jiān)測,再到物聯網中傳感器輸出的微弱信號,微弱信號的有效采集直接關系到系統(tǒng)的性能和可靠性。而低噪聲放大器(Low Noise Amplifier,LNA)作為微弱信號采集前端的關鍵器件,猶如一位敏銳的“信號捕手”,在信號鏈中發(fā)揮著至關重要的作用。
在紡織工業(yè)中,紡織品的厚度是衡量其質量的關鍵指標之一。無論是用于制作服裝的面料,還是用于工業(yè)用途的特殊紡織品,精確的厚度測量對于確保產品的一致性、性能和符合相關標準都至關重要。電感式傳感器憑借其高精度、高穩(wěn)定性和非接觸式測量的優(yōu)勢,在紡織工業(yè)的厚度測量領域得到了廣泛應用。然而,電感式傳感器輸出的模擬信號往往較為微弱且易受干擾,因此需要有效的模擬信號調理方案來保證測量的準確性和可靠性。
在當今數字化時代,高速互聯網接入已成為人們生活和工作中不可或缺的一部分。非對稱數字用戶線路(ADSL)技術作為一種廣泛應用的寬帶接入技術,通過利用現有的電話銅線為用戶提供高速的數據傳輸服務。然而,隨著對能源效率和設備便攜性要求的不斷提高,ADSL系統(tǒng)的模擬設計面臨著諸多挑戰(zhàn),其中低功耗線路驅動器與主動電源管理成為了關鍵的研究領域。