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原创 射频前端模块(FEM)中的功率放大器(PA):关键作用与优化方法

射频前端模块(FEM)是无线通信系统的“信号引擎”,而功率放大器(PA)则是其核心动力源。在WiFi路由器等设备中,PA负责将基带芯片输出的微弱射频信号(通常为0~10 dBm)放大至高功率(如23~30 dBm),从而确保信号覆盖范围与传输质量。例如,若基带芯片输出功率为0 dBm,经过增益为23.5 dB的PA放大后,输出功率可达23.5 dBm(约200 mW),显著提升信号穿透性。设计时需优化PCB布局(如大面积接地焊盘、散热过孔)、封装技术(如QFN)及材料(如GaN的高导热性)。

2025-03-16 23:34:25 717

原创 【应届生简历优化全攻略】

最近在技术论坛帮学弟学妹们做简历诊断时,发现90%的简历都存在。熟悉C语言、STM32、Altium Designer。:技术栈要像API文档一样分层清晰,忌大杂烩式堆砌。:你在简历制作中遇到过哪些坑?的offer获取率是海投简历的2.8倍。:原创不易,转载请注明出处,侵权必究。:根据某招聘平台2025年统计,,面试邀约率提升73%;

2025-03-16 21:20:50 63

原创 优快云博客广告变现全攻略:手把手教你赚取广告收益!

优快云博客广告变现全攻略:手把手教你赚取广告收益!

2025-03-16 17:58:09 445

原创 射频前端模块(FEM)的基本原理与架构:从组成到WiFi路由器的应用

作为刚踏入射频领域的新人,我在学习FEM相关知识时深感其复杂性与重要性。无论是PA的线性度优化,还是LNA的噪声控制,都需要深厚的理论功底与工程经验。

2025-03-15 23:31:40 863

原创 【WiFi 7核心技术及未来挑战】

Wi-Fi 7发展迅速,提供前所未有的速度、更低的延迟和更高的可靠性。但从频谱政策到能效挑战,再到成本,仍有许多问题亟待解决。

2025-03-15 23:14:31 387

原创 使用Everything快速查找映射盘/网络地址文件

选中相应映射盘即可,添加成功后,everything就可以检索映射盘中的文件了。这个时候只要添加一个路径就好了,操作如下:单击工具,选中选项。映射盘不在本地,使用everything检索时显示0个对象。同理,也可以添加网络地址,直接将地址粘贴,确定即可。选择文件夹,选择添加。

2024-10-29 17:37:14 1339 2

原创 AN7563PT数据手册学习笔记1

AN7563PT是一款高度集成的单芯片解决方案,适用于以太网网关应用。集成4个千兆以太网物理层、1个DDR4/DDR3控制器、1个USB3.0主机接口、1个USB2.0主机接口、2个PCIe Gen2单通道、1个VoIP应用ISI/ZSI接口,支持SPI NOR/SPI NAND/Parallel NAND,完全满足未来智能家居网关的需求。

2024-09-19 09:38:53 2611 2

原创 启动cadence过程中出现cdn_sfl401as.dll缺失问题解决办法_不需要重装软件

有时候,由于OrCAD安装了多了版本或其他原因,原本用的好好地CAD突然无法使用,一般是因为你安装的新软件或者其他操作与原来的CAD环境冲突,出现了cdn_sfl401as.dll等多个dll文件缺失现象。

2024-09-19 09:30:16 1007

原创 I2C/IIC学习笔记

I2C是一种多主机、同步、串行计算机总线,用于连接低速外围设备到微控制器和计算机系统。

2024-09-16 13:51:10 888

原创 SPI学习笔记

SPI是一种同步串行通信接口规范,它允许一个主设备与一个或多个从设备进行全双工通信。SPI用于短距离通信,主要应用于嵌入式系统。

2024-09-16 13:46:37 1023

原创 面试时候如何称呼对方

在面试中恰当地称呼HR和领导,是展现你职业素养的一个重要方面。通过了解公司文化、观察对方的自我介绍、以及使用恰当的尊称,你可以在面试中留下良好的第一印象。记住,细节往往决定成败,而恰当的称呼正是这些细节中的一部分。祝你面试成功!希望这篇博客能够帮助你在面试中留下良好的印象,展现你的专业和礼貌。记住,每一次交流都是展示自己的机会,不要忽视任何一个小细节。祝你职场顺利!

2024-09-10 18:08:05 1095

原创 发邮件格式

专业的邮件格式显示了你对工作的认真态度和对细节的关注,这对于商务沟通尤为重要。

2024-09-10 18:04:40 1475

原创 AN7536PT时钟电路

时钟电路是一种用于产生稳定、周期性脉冲信号的电子电路。它通常由晶体振荡器和相关逻辑电路组成。晶体振荡器负责产生高精度的振荡信号,而逻辑电路则负责对振荡信号进行分频、缓冲和分配,以满足不同部件的时序要求。时钟信号可以看作是系统中的心跳,指示了系统的工作节奏和时间轴。它驱动各个部件按照特定的时间序列执行操作,确保数据的可靠传输和处理。(1) 时钟信号生成时钟电路通过晶体振荡器来生成稳定的时钟信号。晶体振荡器利用晶体的振荡特性,将输入电能转换成精确的周期性振荡信号。

2024-09-03 19:52:36 1374

原创 锐捷网络2025届校园招聘正式启动,【NTA6dni】!

锐捷网络2025届校园招聘正式启动,祝大家面试顺利,offer多多~

2024-09-03 19:34:10 392

原创 【WiFi主要技术学习2】

调制的复杂度越高,速率越高,但要求的信噪比也越高。802.11n 中,将 MIMO 技术加入到了 PHY 层当中,使站点可以传输的空间流数目达到了 4 个,使其在 20MHz 的带宽下实现了 300Mbps 的理论传输速率,还加入信道绑定技术,使信道带宽能够达到 40MHz,并且改变了 MAC 层中帧的组成结构,增加了负载数据的比例,提高了整体网络的吞吐量。802.11n、802.11ac和802.11ax标准进一步扩展了OFDM的应用,通过使用更高阶的调制和更宽的频带,实现了更高的数据传输速率。

2024-08-30 19:09:28 2277

原创 【WiFi协议的发展学习1】

频谱效率的提升,如更宽的频道带宽和频谱共享技术,使得WiFi在拥挤的无线环境中仍能保持高效运行。从最初的2Mbps到WiFi 6的9.6Gbps,到即将推出的WiFi7的30 Gbps,速度的提升不仅满足了用户对高速网络的需求,为高清视频、大型网络游戏等高带宽应用提供了有力支持。自1997年WiFi技术问世以来,WiFi协议的演进经历了多个阶段,从最初的802.11-1997到如今的WiFi 6(802.11ax),到即将推出的WiFi7,WiFi技术在速度、频谱利用、技术创新等多个方面取得了显著的进步。

2024-08-30 18:58:13 1586

原创 【入职前需要问清的问题!!!】

入职前需要问清的问题1 薪资情况2 福利待遇3 试用期情况4 工作时间5 合同情况6 岗位发展7 工作情况

2024-03-14 08:00:00 2061

原创 【向课题组提交实习申请模板】

即使在实习过程中,我会合理安排时间,每当我有空闲时,无论是平时还是周末,我都会回到实验室工作,继续为指导xx们的科研提供支持和帮助。现已通过xx公司202x届“xx星”实习计划的面试,并成功获得xx工程师实习岗位;我希望能够通过此次实习,将所学的理论知识与课题组的科研方向相结合,为自身的成长和课题组的发展做出积极贡献。我相信这次实习经历将对我未来的学习和职业发展产生积极的影响,同时也将为课题组带来新的思路和贡献。我期待能够取得宝贵的实习经验,并将其与课题组的科研工作相结合,共同推动项目的进展和成果的取得。

2024-03-14 08:00:00 576

原创 【硬件工程师面经整理31_非技术问答(主管面)】

为什么要来XX对这个岗位工作的了解你期待一个怎么样的工作环境工作强度大/是否愿意加班,怎么看压力大的时候怎么办?个人优势/性格优缺点。团队协作你觉得最重要的是什么未来有什么职业规划如果都给你发了offer你会怎么选?期待的年薪/月薪对手机系统设计了解电子手表为什么会形成方表盘和圆表盘两种流派如果你作为领导,如何使自己的无人机产品竞争过大疆反问环节(可以问不限于以下的其它感兴趣问题)

2024-03-13 08:15:00 1934

原创 【硬件工程师面经整理30_工艺现状】

产业规模:中国器件产业规模不断扩大,已经形成了一定的产业链和产业集群,包括了器件设计、制造、封装测试、设备和材料等方面,同时还包括了一些相关服务和支持领域。制造能力:中国器件制造能力正在不断增强,已经建立了一定规模的生产基地和生产线,能够批量生产一些大规模集成电路、光电器件和功率半导体器件等产品。总体来说,中国器件工艺发展现状已经取得了一些重要进展,但与发达国家相比,仍存在一定差距,需要进一步提高工艺水平、创新能力和产业规模,努力推进中国的器件产业发展。

2024-03-13 08:00:00 528

原创 【硬件工程师面经整理29_FPGA】

1 nand nor的区别,速度差异的原因?2 nand驱动方式?3 异步信号处理方法4 异步FIFO的深度是如何计算的5 异步复位同步释放的优缺点6 问了FPGA的内部组成?7 LE中查找表的实现原理?8 IOB的主要组成部分?9 静态、动态时序模拟的优缺点。10 CDC跨时钟域11 全局时钟域与局部时钟的区别?

2024-03-12 08:15:00 1100

原创 【硬件工程师面经整理28_其它】

1 怎么画时钟线2 LVTTL和LVCMOS电平的是否可以直接互连?3 IC设计流程

2024-03-12 08:00:00 1139

原创 【硬件工程师面经整理27_其它】

1 片选空间2 嵌入式系统的地址空间3 对x86架构有多少了解?4 存储中有哪几个重要的参数?5 提升代码效率和稳定性的方法

2024-03-11 08:55:07 1015

原创 【硬件工程师面经整理26_其它】

1 霍尔传感器原理2 DMA和中断的引发2.1 RS485和RS232区别3 局域网传输介质有哪几类?4 DSP和单片机的区别5 stm32最小系统6 ADC采样每一个核都会有误差,不会是一根真好的曲线,然后该怎么调整。7 AD转换的精度由什么影响?什么样的AD转换速度最快?

2024-03-11 08:50:41 1017

原创 【硬件工程师面经整理24_其它】

1 功放线性指标调试方法 22 功放线性指标之间的关系 23 光衰减器的原理 24 材料硬度由什么决定? 35 晶振市场失效率? 36 原码、反码和补码 3

2024-03-09 08:00:00 997

原创 【硬件工程师面经整理25_AD】

1 AD设计电路全流程2 ad和cadence区别-逻辑上的区别

2024-03-09 08:00:00 803

原创 IEEE投稿无法上传文件问题(An error has occurred.Please try again......)

An error has occurred. Please try again. If the problem persists, please contact the Support Team for more information and instructions. The Support Team`s contact information can be obtained by clicking the 'Help' link in the upper right-hand corner of th

2024-03-08 08:00:00 5783 1

原创 【硬件工程师面经整理23_存储器】

1 存储器-RAM/ROM/外部存储器1.1 RAM/ROM存储结构和区别1.1.1 RAM/ROM区别:1.2 单端口、伪双端口、双端口ram 有什么接口有什么不同1.3 分布式RAM与块RAM有什么区别?1.4 查找表与触发器是怎么构成分布式RAM的?1.5 DRAM怎么进行读写操作;1.5.1.1 如何refresh1.6 SDRAM1.6.1 SDRAM设计难点主要在什么地方?1.6.2 刷新请求问题1.7 SRAM的地址线和传输线计算2 EMIF总线

2024-03-08 08:00:00 1269

原创 【硬件工程师面经整理22_EMC】

1 EMC指标由哪几部分组成; 22 干扰源有哪些 23 差模干扰的消除 2

2024-03-07 08:15:00 1240

原创 【硬件工程师面经整理21_其它】

1 为何电源的滤波电路常常是大电容配合小电容滤波 22 小信号敏感信号是什么,如何保护敏感信号 23 555定时器 24 CMOS不用输入管脚该怎么处理。 35 为什么一个标准的倒相器中 P 管的宽长比要比 N 管的宽长比大? 36 S11和反射系数和插损的关系 37 眼图的功能 48 电路时间常数的物理意义 4

2024-03-07 08:00:00 1197

原创 硬件工程师面经整理20_阻抗匹配

因此,在设计互连线路时需要考虑这些因素,通过特殊的布线方式、板材选用、阻抗匹配电路等手段来控制互连链路的阻抗特性,以确保数字电路的性能和可靠性。微波电路的匹配电阻指的是在微波频段内,由于电路阻抗的不匹配会导致信号反射和能量损耗的问题,因此需要采用匹配电阻来优化电路的性能。PCB板层结构:PCB板的层结构,包括板层数、信号线所在的层以及信号线与地层之间的距离等,都会对差分信号线的阻抗产生影响。不同的板材具有不同的介电常数,因此在设计过程中需要选择合适的板材,并根据其特性来计算和调整差分信号线的几何参数。

2024-03-06 08:00:00 1501

原创 【硬件工程师面经整理19_建立时间和保持时间】

建立时间是指在一个时钟上升沿或下降沿之前,数据输入必须已经被稳定为有效信号,以确保数据能够被正确地采集和处理。简而言之,它是在时钟变化前,数据必须稳定的最短时间。保持时间是指在一个时钟上升沿或下降沿之后,数据输入必须维持不变的最短时间,以确保数据能够被正确地采集和处理。简而言之,它是在时钟变化后,数据必须保持不变的最短时间。建立时间和保持时间是由具体数字电路的设计和时序要求决定的。如果输入信号的变化在建立时间和保持时间限制之内,则输出信号可以正确地被采集和处理。

2024-03-06 07:45:00 699

原创 【硬件工程师面经整理17_RC电路】

RC电路画一个RC电路,计算电容两端电压,画出电容电压时间曲线由电阻R和电容C组成的电路称为阻容电路,简称RC电路。从元件的连接的角度来看,又分RC串联电路与RC并联电路。

2024-03-05 08:00:00 1503

原创 【硬件工程师面经整理18_Smith圆图】

若文中任何内容侵犯了您的合法权益,请相关权益人及时与我联系,我将立即进行核实并采取适当措施,包括但不限于删除相关内容或更新文章以消除影响。**在Smith圆图上,源阻抗表示为圆心,而负载阻抗表示为圆图上的一个点。具体来说,通过将负载阻抗在Smith圆图上移动到特定位置,使其与传输线特性阻抗形成纯电阻或纯电抗的组合,从而实现匹配。例如,反射系数表示为Smith圆图上的一个点,而驻波比则表示为圆图上两个点之间的距离。Smith圆图是用于阻抗匹配和网络分析的工具,它是一种将复阻抗表示为坐标的图形。

2024-03-05 08:00:00 507

原创 【硬件工程师面经整理16_电路设计篇】

1 画一个1.8V转3.3V升压电路。 22 用NMOS设计一个双向电平转换电路,及原理 23 三分频电路的设计 3

2024-03-04 07:15:00 2462

原创 【硬件工程师面经整理15_低通/高通/带通滤波器】

当较低的频率通过该系统时,没有或几乎没有什么输出,而当较高的频率通过该系统时,将会受到较小的衰减。的信号输入这一滤波器时,由于C1容抗已很小,故对信号无衰减作用,这样该滤波器具有让高频信号通过,阻止低频信号的作用。【工作原理】需要注意的是,在使用过程中,滤波器并不能够将期望频率范围外的所有频率完全衰减掉,尤其是在所要的通带外还有一个被衰减但是没有被隔离的范围。然而,电感器 L 提供的电抗随着频率的增加而增加,因此高频信号在 L 上产生,但低于截止频率 fc 的信号在电感器 L 上产生可忽略不计的电压。

2024-03-04 07:00:00 1894

原创 【硬件工程师面经整理13_电容电阻电感等效电路】

RL为串联电阻,CL为寄生旁路电容,他们是由分布电容和电阻带来的综合效应。①电容的等效电路是由一个电容和一个电阻组成的,其中电阻称为ESR(Equivalent Series Resistance,等效串联电阻)。在真实情况下,一个电容会被表示成由“一个电容+一个电阻+一个电感”组合而成的形式,电感称为ESL(Equivalent Series Inductance,等效串联电感)。在高频交流下,须考虑电阻元件的引线电感L0和分布电容C0的影响,其等效电路图如下所示,图中R为理想电阻。

2024-03-03 19:15:00 887

原创 【硬件工程师面经整理12_逆变器篇】

通过PWM控制器产生控制信号,控制上桥臂中的两个开关管和下桥臂中的两个开关管的导通和截止,使得输出电压的波形符合要求。当上桥臂中的开关管1和下桥臂中的开关管4导通时,电源正极将通过开关管1流入变压器的一端,变压器的另一端会输出正向电压;反之,当上桥臂中的开关管2和下桥臂中的开关管3导通时,电源正极将通过开关管3流入变压器的一端,变压器的另一端会输出负向电压。全桥逆变器的基本工作原理:全桥逆变器由四个开关管组成,通过开关管的控制来改变电路的导通状态,从而将直流电压转换成交流电压。逆变电路的基本工作原理。

2024-03-02 13:57:58 2307

原创 【硬件工程师面经整理14_整流滤波电路】

在0~π期间B1次级上端为正下端为负,D1正向导通,电源电压加到R1上,R1两端的电压上端为正下端为负,其波形如图2-3-7(b)所示,其电流流向如图2-3-8所示;在π~2π期间B1次级上端为负下端为正,D2正向导通,电源电压加到R1上,R1两端的电压还是上端为正下端为负,其波形如图2-3-7(c)所示,其电流流向如图2-3-9所示。在 2π~3π、3π~4π等后续周期中重复上述过程,这样电源负半周的波形被“削”掉,得到一个单一方向的电压,波形如图2-3-3(b)所示。电感滤波电路图见图2-3-26。

2024-03-02 13:39:40 1001

原创 【硬件工程师面经整理11_传输线理论】

1 传输线理论 21.1 为什么较细的传输线特性阻抗高 21.2 传输线损耗由哪几部分组成? 2

2024-03-02 12:38:30 554

【硬件工程师面经整理29-FPGA】

1 nand nor的区别,速度差异的原因? 2 2 nand驱动方式? 2 3 异步信号处理方法 2 4 异步FIFO的深度是如何计算的 3 5 异步复位同步释放的优缺点 3 6 问了FPGA的内部组成? 3 7 LE中查找表的实现原理? 4 8 IOB的主要组成部分? 4 9 静态、动态时序模拟的优缺点。 4 10 CDC跨时钟域 4 11 全局时钟域与局部时钟的区别? 5

2024-03-11

【硬件工程师面经整理28-其它】

1 怎么画时钟线 2 LVTTL和LVCMOS电平的是否可以直接互连? 3 IC设计流程

2024-03-11

【硬件工程师面经整理27-其它】

1 片选空间 2 嵌入式系统的地址空间 3 对x86架构有多少了解? 4 存储中有哪几个重要的参数? 5 提升代码效率和稳定性的方法

2024-03-11

【硬件工程师面经整理26-其它】

1 霍尔传感器原理 2 2 DMA和中断的引发 2 2.1 RS485和RS232区别 2 3 局域网传输介质有哪几类? 2 4 DSP和单片机的区别 3 5 stm32最小系统 3 5.1 stm32为什么可以实现ADC采集,原理是什么 3 6 ADC采样每一个核都会有误差,不会是一根真好的曲线,然后该怎么调整。 4 7 AD转换的精度由什么影响?什么样的AD转换速度最快? 4

2024-03-11

【硬件工程师面经整理25-AD】

【硬件工程师面经整理25-AD】

2024-03-08

【硬件工程师面经整理24-其它】

1 功放线性指标调试方法 2 2 功放线性指标之间的关系 2 3 光衰减器的原理 2 4 材料硬度由什么决定? 3 5 晶振市场失效率? 3 6 原码、反码和补码 3

2024-03-08

【硬件工程师面经整理23-存储器】

【硬件工程师面经整理23-存储器】

2024-03-07

【硬件工程师面经整理22-EMC】

1 EMC指标由哪几部分组成; 2 2 干扰源有哪些 2 3 差模干扰的消除 2

2024-03-06

【硬件工程师面经整理21-其它】

1 为何电源的滤波电路常常是大电容配合小电容滤波 2 2 小信号敏感信号是什么,如何保护敏感信号 2 3 555定时器 2 4 CMOS不用输入管脚该怎么处理。 3 5 为什么一个标准的倒相器中 P 管的宽长比要比 N 管的宽长比大? 3 6 S11和反射系数和插损的关系 3 7 眼图的功能 4 8 电路时间常数的物理意义 4

2024-03-06

硬件工程师面经整理20-阻抗匹配

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2024-03-05

【硬件工程师面经整理19-建立时间和保持时间】

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2024-03-05

【硬件工程师面经整理18-Smith圆图】

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2024-03-04

【硬件工程师面经整理17-RC电路】

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2024-03-04

【硬件工程师面经整理16-电路设计篇】

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2024-03-02

【硬件工程师面经整理15-低通/高通/带通滤波器】

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2024-03-02

【硬件工程师面经整理14-整流滤波电路】

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2024-03-02

【硬件工程师面经整理13-电容电阻电感等效电路】

【硬件工程师面经整理13-电容电阻电感等效电路】

2024-03-02

【硬件工程师面经整理12-逆变器篇】

【硬件工程师面经整理12-逆变器篇】

2024-03-02

硬件工程师面经整理11-传输线理论

1 传输线理论 2 1.1 为什么较细的传输线特性阻抗高 2 1.2 传输线损耗由哪几部分组成? 2

2024-03-02

硬件工程师面经整理10-硬件测试相关

1 硬件测试相关 2 1.1 示波器的管脚有几个,分别是?如何选择 2 1.2 测量100mhz的波形? 2 1.3 用万用表R×1K电阻档测某一个二极管时,正向和反向测量阻值,结果两者均近于1000kΩ,这说明该二极管(完好、短路、断路、无法判断) 2 1.4 什么时候用*1,*10表笔 3 1.5 串扰是什么 3 1.6 上升时间1ns的信号,用多少的示波器比较好 3 1.7 频谱仪幅度调整具体含义 3

2024-03-02

硬件工程师面经整理9-器件选型标准

1 器件选型的标准 2 1.1 二极管、三极管、MOS管器件选型 2 1.2 电容电阻参数怎么选择 2 1.3 电阻类型/功能 3

2024-03-02

硬件工程师面经整理8-协议相关

SPI I2C I2C时序 I2C传输速率 I2C、SPI、UART协议的速率等问题 串口通信(UART),波特率用的是多少,数据帧结构,用的什么芯片实现的 TCP/IP协议的层数 OSI(开放式系统互联)模型 802.11协议族/调制方式 对can通讯了解多少?

2024-03-02

硬件工程师面经整理5-晶体管搭建逻辑门电路拓展

1 晶体管搭建逻辑门电路拓展 1 1.1 二极管: 1 1.2 三极管 1 1.3 MOS管 3

2024-02-29

硬件工程师面经整理4-高速信号

1 高速数字硬件的基本概念 1 1.1 高速信号PCB设计处理原则 1 1.2 怎么才算高速电路高频信号 2

2024-02-29

硬件工程师面经整理2-电源篇

1 开关电源的基本框图和LDO的基本框图和区别 2 1.1 开关电源基本电路框图: 2 1.2 LDO工作框图: 2 1.3 开关电源和LDO的区别: 3 1.4 线性电源LDO和开关电源的优缺点 4 1.5 LDO电源效率的计算; 4 1.6 哪些因素会导致开关电源效率降低,如何解决 4 1.7 开关电源主要元器件 5 1.8 开关电源续流二极管有什么影响 5 2 DC DC开关电源拓扑_Buck、Boost、Buck-Boost 5 2.1 Buck变换器 6 2.2 BooST变换器 7 2.3 Buck/Boost变换器 7 2.4 buck/boost电路如何实现降压/升压,怎么调节电压输出 7 2.5 buck电路中的续流二极管可以换成mos管吗,为什么 8 2.6 BUCK电路功耗主要在哪里? 9 2.7 环路稳定性 9 2.8 纹波产生、测量、抑制 10 2.8.1 纹波产生 10 2.8.2 纹波测量 10 2.8.3 纹波抑制 11 2.9 器件选型 11 2.10 PCB设计要求 12 2.11 加大输入频率/电感会怎么样 13 2.12 buck电路的计算公式

2024-02-29

硬件工程师面经整理1-器件篇

1 二极管 2 2 三极管的简化图,电流流向及关系 3 2.1 三极管工作特性图 4 2.2 三极管静态工作点作用/工作区域/晶体管基本放大电路比较 5 2.3 三极管搭建逻辑门电路 6 2.3.1 与门 6 2.3.2 或门 7 2.3.3 非门 7 3 场效应管 8 3.1 JFET 8 3.2 MOSFET 9 3.2.1 Power Mosfet 10 3.2.2 场效应管三个区域的极间电压 11 3.2.3 各种场效应管的转移/输出特性曲线 12 3.2.4 NMOS与PMOS的区别; 13 3.2.5 Mos管如何判断输入输出引脚 14 3.3 IGBT 14 3.4 IGBT、三极管和MOSFET区别 15 3.5 MOS管和IGBT区别 16 3.6 如何选择使用mos管还是三极管,有什么区别 17 3.7 HEMT 18 3.7.1 GaAs HEMT 18 3.7.2 pHEMT (InGaAs沟道HEMT) 20

2024-02-29

硬件工程师面经整理3-PCB篇

PCB绘制/制版问题 1 PCB走线特性阻抗的影响因素 2 绘制的一些要求 3 pcb绘制版图时,为什么经常用30mil而不是5mil呢 4 PCB制版的问题 5 电路设计用的几层电路板 6 怎么画高频信号 7 3W原则 8 过孔对信号的影响

2024-02-29

硬件工程师面经整理7-接口相关

SD3.0接口电压标准? RS232-C的硬件接口组成; DDR接口相关 DDR3 layout相关的知识

2024-02-29

硬件工程师面经整理6-运放相关

文章目录 画运放比例电路 10.1 同相放大/反向放大 10.2 集成运放参数理解,包括哪几部分,压摆率呢? 10.3 轨到轨运放 10.4 失调电压/电流

2024-02-29

光纤技术课外实践作业报告

采用多模塑料光纤、半导体激光器(LD)、光电二极管接收模块和STM8单片机显示模块制作一个光纤传感器系统,用于位移测量或圆柱体直径测量。(注:在光电二极管探测器模块上的比较器加一个电阻,使之成为放大器)

2023-07-18

光电二极管原理图-AD

光敏二极管原理图,有光/无光

2023-07-18

单片机实验报告 3-华侨大学单片机实验课

一、实验目的 1、掌握键盘和显示器的接口方法和编程方法; 2、掌握键盘扫描和LED八段码显示器的工作原理。 文档包含:实验内容、实验步骤、实验流程框图、实验程序 实验内容: 1、P1.0--P1.7作输入口接拨动开关K1—K8;P0.0--P0.7作输出口,接发光二极管D11—D18,编写程序读取开关状态,将此状态在对应的发光二极管上显示出来,同时将开关编号(1—8)显示在LED数码管上。 2、编程时应注意P1作为输入口时应先置1,才能正确读入值。开发板的数码管为共阳极数码管。按键按下为低电平,放开为高电平。 小结:所完成的工作、碰到的问题、如何解决、有何体会。

2023-07-18

单片机实验报告 2-华侨大学单片机实验课

一、实验目的 1. 学习单片机基本I/O口的应用。 2. 掌握延时子程序的设计方法。 文档包含:实验内容、实验步骤、实验流程框图、实验程序、心得 实验内容: P0口做输出口,接八只LED,编写程序,使LED循环点亮,间隔0.5秒。 使发光二极管由两边向中间点亮并循环,间隔0.5秒。 思考题: 实验1欲改变LED循环的方向程序应如何修改?循环的时间间隔由什么决定?写出间隔时间为1秒的延时程序并说明计算方法。 小结:所完成的工作、碰到的问题、如何解决、有何体会。

2023-07-18

单片机实验报告 1-华侨大学单片机实验课

实验目的: 1、熟悉 Keil uVision软件使用 2、学习简单程序的调试方法 文件包含实验内容、实验步骤、实验流程框图、实验程序 1、启动PC机,打开Kel软件,在所建的项目文件中输入源程序,进行编译,编译无误后,执行程序,观察存储块数据变化情况,说明此程序的功能。 2、双字节十进制加法程序设计 3、找出最大数程序设计 思考题: 1、软件开发环境提供了哪些调试手段?各有何特点? 2、注释程序中的指令,说明指令的功能和作用。 小结:所完成的工作、碰到的问题、如何解决、有何体会。

2023-07-18

数学物理方法期末总结大全

半开卷,一张A4纸整理总结所有数学物理方法公式、概念、例题 华侨大学——数学物理方法期末复习

2023-07-18

编码译码.PcbDoc

AD pcb布局电路 设计任务: 设计并制作一个具有编码、译码功能的电路,并显示译码结果。 一、设计要求 1、可以对“0”,“1”,“2”……“9“十个按键进行编码。 2、可以译码,并用七段数码管显示出来

2023-07-18

运算放大器的设计及ADS仿真设计——两级运算放大器仿真设计

设计要求 (1) 总电流<=4.4mA,初始分配方式:放大器核心部分总电流4mA,每个支路的偏置电流都是1mA,所有的偏置电路的总电流0.4mA; (2) 差动输出电压峰峰值摆幅= 2V(单端1V),假设第二级的增益=10,于是第一级所需的输出摆幅=0.2V(单端0.1V) (3) 开环增益>5000; (4) 负载电容=1pF; (5) 闭环电压增益=4(闭环误差精度<0.1%); (6) 闭环阶跃响应达到1%精度时的建立时间<5 ns。 目录 设计要求 设计原理 参数初值计算 确定各晶体管参数 第一级晶体管的DC仿真以及参数设计 确定 M1、 M3 的参数 确定M0的参数 确定 M5、 M7的参数 第二级晶体管的DC仿真以及参数设计 确定 M9、 M10 的参数 确定 M11、 M12 的参数 晶体管参数总结 搭建二级仿真电路 搭建第一级仿真电路 搭建偏置电路 搭建两级运放以及子电路 共模反馈设计以及稳定性分析 闭环增益仿真 瞬态仿真 加入负载电容的仿真 结果分析及心得体会

2022-07-13

运算放大器的设计及ADS仿真设计——套筒式单级运算放大器

文件包括详细设计流程、报告、参数、心得以及ADS设计工程文件,文件保存了每个设计步骤。 设计目标: 1) 差动输出摆幅=1.6V 2) 功耗=3.6mW 3) 电压增益=500 4) 电源电压=1.8V 目录: 1 预期目标: 3 2 设计原理及流程: 3 3 ADS设计仿真步骤: 4 3.1 晶体管的DC仿真以及参数设计 4 3.1.1 N型晶体管的参数测量设计 4 3.1.2 设计N型晶体管宽长以及m 5 3.1.3 P型晶体管的参数测量设计 6 3.1.4 设计P型晶体管宽长以及m 7 3.2 放大器半边电路仿真设计 8 3.3 放大器整个电路仿真设计 10 3.4 考虑衬底偏置效应以及AC仿真 14 3.4.1 考虑衬底偏置效应的放大器电路优化设计 14 3.4.2 考虑衬底偏置效应的放大器AC仿真 17 4 总结 18

2022-07-13

望远镜系统设计报告——Zemax光学软件设计(描述后面数字代表页码)

文档设计流程写的非常清楚,第三章写的非常详细,基本是傻瓜式,跟着操作都能设计出来。包括如何根据要求计算尺寸、设计流程、结果分析。 配套源文件 https://download.youkuaiyun.com/download/LeeYLong/85421123?spm=1001.2014.3001.5503 目录 第1章 绪论 望远物镜的类型:折射试物镜、反射式物镜、折返射式物镜 目镜的类型:惠更斯型、冉斯登型、凯涅尔型、对称型、无畸变型、广角型 第2章光学体统的像差概述 轴上点球差、位置色差(轴向色差、纵向色差)、正弦差和慧差、像散和场曲、畸变、倍率色差 第3章望远系统设计 总体设计思路和设计原理:设计思路、设计原理、外形尺寸计算、基本性能要求、物镜参数计算、目镜参数计算、初始结构选定、转向棱镜选定、确定物镜初始结构、确定目镜初始结构、初始结构优化及及像差结果分析、物镜结构的优化及像差结果分析、目镜结构的优化及像差结果分析、望远系统组合、组合系统、望远镜系统像差分析 第4章像质评价 物镜:MTF图像、点列图 目镜:MTF图像、点列图 望远镜组合系统:MTF图像、点列图 第5章总结和感想

2022-05-20

光学课程设计:Zemax设计望远系统

利用Zemax设计望远系统(采用缩放法): 望远镜系统的设计要求: D物=25、千米视野110、D'=2.5、lz'=10、Γ=10; 文件包括:目镜优化前后、物镜优化前后、初始物镜+棱镜优化前后、组合望远镜优化前后源文件。 该源文件外形尺寸计算、设计流程、像差分析地址: https://download.youkuaiyun.com/download/LeeYLong/85421193

2022-05-20

空空如也

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