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这周让我们从繁杂的模电学习中逃离出来,看看占据中国EDA30%市场份额的巨头公司Cadence带来的原理图仿真工具PSpice的应用。开设新版块的原因 小电最近在给Cadence公司的官方公众号写PCB产品线中原理图仿真部分的教程,感觉不管是针对刚刚开始接触模拟电路的同学,还是已经工作的小

跟小电学PSpice仿真 | 第一期 初识PSpice

1.引言光通信领域快速发展,光调制器在信息流量传输中扮演关键角色,将电信号转化为调制光信号,使数据可以以前所未有的速度和效率通过数公里长的光纤进行传输。随着对更高带宽和更可靠通信系统的全球需求增长,理解和改进光调制器的重要性也在不断提高。本文旨在深入浅出探讨复杂的光调制器世界,为光电子工程的学生、研

基础教程|光电芯片中的光调制器工作原理快速入门与核心概念

什么是硅基光电子技术?硅基光电子技术将硅中的光学和电子功能融合在一起,为数据传输和处理带来了革命性的变化。屹立于现代技术的最前沿,实现了高速、高带宽通信,这对生成式人工智能、云计算和数据驱动型经济非常重要。这项技术利用光以无可比拟的高速长距离传输数据,并将损耗降到最低,使其成为电信、数据中心、高性能

基础教程|一文读懂硅基光电子技术

在电子制造中,有没有这样的经历?明明我按照着视频教程焊接芯片,视频上如此轻松实现焊接,但我却总是自己焊接不灵活,这咋搞?或许你需要看看这篇文!1、焊接材料与工具选用高品质锡丝:选择有铅锡丝,因其熔点较低,更适合精细焊接。烙铁温度调节:确保烙

为什么我总是焊芯片失败?有没有技巧分享?

简介本文介绍了五种硅基光电子无源器件:定向耦合器、Y形分支器件、马赫-曾德尔干涉仪 (MZI)、环形谐振器以及布拉格光栅。这些器件的工作原理分别基于光的耦合模式理论、精确的几何结构设计以及选择性波长共振。文章阐述了这些器件的设计挑战,如实现理想的耦合效率、最小化损耗、保证功率均匀分配等,并概括了优化

基础教程|硅基光电子无源器件的示例

在MCU的学习中,大部分人都是学习别人的开发板,例如正点原子、野火等,优点是有可靠的教程和代码,缺点是容易让人有种自己全部都学会的了错觉,听了课程编写了代码,运行正常。这个时候,可以尝试自已做一块属于自己的开发板,尽管它的电气特性可能没有那么好,没有达到商用的标准,但这个过程中会踩到很多坑,这样对驱

开发板设计

电子行业蓬勃发展,PCB 设计是进入电子产品领域的关键,人才需求大。想快速学会 PCB 设计,可从这几方面入手:一、基础知识(一)电路原理:要熟悉电阻、电容等电子元件的符号、参数和功能,理解它们在电路中串联、并联或组成复杂电路时的电流和信号

新手如何快速掌握PCB设计?

STM32现在之所以这么普及,主要是教程资料非常丰富,一些卖开发板做教程的至少有50%的功劳。再价格也算合理,导致很多企业用这个单片机去做产品,初学者也更渴望掌握这款芯片。不过STM32这两年涨价太狠,很多公司采用国产芯片替代了。我刚接触单片机是在2011年,当时STM32还没现在这么普及。买开发板

跳过51单片机,直接学STM32有什么严重后果?

先说大实话:不管自学还是报班,能学到真本事就能找到工作! 但具体选哪条路,得看你自己是啥性格的人。自学:适合“自律狂魔”,但容易踩坑优点:1、省钱:网上教程一抓一大把,比如比较知名的凡亿教育B站就有免费的PCB课程,跟着视频一步步学,从画原

PCB设计自学好还是报个班好一点,能找到工作吗?

之前直播,有人让我讲讲状态机,因为涉及内容比较多,当时一时半会没想好,口头表述不够系统。 而且要有具体需求去设计比较直观些,今天这篇文章,就以我们无际单片机的项目《WiFi 4G LoRa 防盗报警主机》为例,讲解下状态机的设计。 报警主机这个设备是智能家居和

从需求到状态机设计:3200字保姆式项目实例教程!