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之前的文章主要介绍了STM32的ExternalPHY Intereface部分,《STM32网络电路设计》也就是下图区域1。本文将重点讲解STM32的MAC控制器,也就是下图区域2。01STM32的MAC概述STM32的MAC控制器全称是:MediaAccess Control。STM32F207
在电磁兼容性设计中,信号反射是电子工程师的重要考虑因素之一,特别是在高速数字系统中,信号反射可导致多种问题,如过冲、下冲和振铃,针对这些问题如何分析,并制作相关的电路设计?首先,这些问题的发生,原因在于是由信号在传输线上传播时遇到阻抗不匹配
在PCB设计领域,Altium Designer(AD)是一款备受推崇的专业设计软件,它提供了丰富的功能和工具,帮助了很多电子工程师实现高质量的电路设计。纵观AD发展史,不难看出它们推出多个版本,每个版本都带来了新的功能和改进,下面将对一些
集成电路工程师已成为当下最火的高薪工作首选之一,这也吸引很多人选择集成电路工程师作为未来的职业发展方向,若是技术学成后将进行最后一道难关,也就是面试,今天将挑选常见的工程师必问的问题。1、描述你对集成电路设计流程的认识制定规格书——任务划分
PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做
微波收信混频器在射频微波领域应用广泛,但对于很多小白来说却是鲜为人知的电子器件,关于它的电路设计更是一无所知,所以本文将重点分享微波收信混频器的基本电路。微波收信混频器的电路形式很多,大致上可分为三类,分别是单端混频器、平衡混频器及双平衡混
同步时序电路和异步时序电路是数字电路的重要内容,也是小白学习数字电路时重点学习的电路设计课程之一,但如果我们遇见异步时钟域数据同步问题,我们该怎么办?处理跨时钟域问题的核心在于要保证下级时钟对上级数据采样的setup时间或hold时间满足要
S参数被大量应用于高速电路和高频电路设计和仿真中。对于越来越高速的电子产品,以及不仅仅是信号完整性和电源完整性工程师需要了解S参数,对于电子工程师、测试工程师和EMC工程师等等都需要了解。
方波电路的工作原理
我们可以将此处的电路分成三个部分来进行理解,第一个蓝色部分属于我们的负反馈网络,第二个部分是我们的橘黄色的部分,我们可以看做是我们的一个正反馈网络,第三个部分也就是我们的运放的主要的比较的核心部分。
模拟电路设计者进阶之路
众所周知,模拟电路设计难学,以最普遍的来说,我们分析它的时候必须首先分析直流偏置,其次在分析交流输出电压。可以说,确定工作点就是一项相当麻烦的工作(实际中来说),的参数多、参数的离散性也较大。但值得我们注意的是,构建了电子行业的基础,至今为止,电子技术已经发展到如此高的水平。但如果我们观察各种电子电路的发展,我们会发现:几乎所有的电子技术都离不开放大技术。即使是数字芯片内部,其基本单元都是互补型源极接地放大电路。模拟电路设计技术的重要性不言而喻。
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