1、電路的各輸入端不能直接與高於5.5v或低於-0.5v的低內阻電源連線。因為低內阻電源能提供較大電流,會由於過流而燒壞電路。
2、加入上拉或下拉電阻後,可以大大減少匯流排受雜訊的干擾,使匯流排工作在所有三態匯流排驅動器全部處在三態時,也不會被懸浮起來的狀態。
3、低阻終端有利於減少雜訊、減少瞬時擾動、減少過衝和串擾,低阻終端還可以更快地將訊號傳至接收終端,然而卻加大了功耗。
4、ecl電路一般用於驅動傳輸線,因此通常設計成射極開路輸出的形式。此時,傳輸線的終端匹配電阻rl即為輸出負載。
5、ecl電路的功耗基本上不隨頻率而變化,關於這一點在高頻領域是非常重要的。
6、ecl電路的主要缺點是直流功耗大,可以說,ecl電路開關速度的提高是以犧牲功耗換取的。
7、要知道在系統上覆用模組節省的面積遠比在**上小打小鬧來的實惠得多。
8、由於cmos電路通常驅動能力較弱,所以必須先進行ttl轉換後再驅動ecl轉換晶元。
9、鍺材料的溫度敏感性很好,其穩定性遠遠不如矽材料。
10、為了提高訊雜比,rs-232c匯流排標準不得不採用比較大的電壓擺幅。
11、由於電荷幫浦轉換器不使用電感器,因此其輻射emi可以忽略。
12、只有相同發光電壓的發光二極體才可以併聯使用,且不同顏色的發光電壓一般不同。
13、平衡放大器有2個優點:
(1)如果兩個放大器中有乙個壞了,另乙個仍然可以工作,但是效能將有所降低。經常用於要求高可靠性和具有容錯能力的環境中。
(2)平衡放大器能比普通的放大器提供更好的匹配。因為它們的洩露很少,這就意味著有更好的效能。
14、如果阻帶不允許射頻能量通過,這些能量將發生什麼情況呢?它轉化為熱量。
15、所有的振盪器都會是有源器件。
16、無線系統的頻寬越寬(即頻率範圍越大),在一定時間內所承載的資料就越多,所以資料速率就越高。
18、阻抗匹配電路有很多種,但是它們的目的相同:將某些射頻器件的阻抗變為50歐姆。
19、「去耦」是指去掉聯絡,一般去耦電容多用乙個容量大的和乙個容量小的電容併聯在電源正、負極。去耦電容的作用是為了消除各電路因使用同乙個電源相互之間產生的影響。
20、與滿幅值的輸出電壓相比,地彈電壓vgnd通常很小。雖然它不會嚴重地削弱傳送訊號,卻嚴重干擾了接收。
21、大多數示波器採用的探頭都是10pf的輸入電容和3~6in長的接地引線。這是由綜合了訊號完整性的多種因素而設計的。
22、對於pcb設計而言,最重要的資料是線寬與對地高度的比值。
23、對於任何電路,減小電阻阻值將消耗更多的功率,同時也減少了下降時間。
24、偏置電阻上的功耗通常高於驅動電路,所以,比起燒壞邏輯閘電路,我們應該更擔心燒壞電路本身。
25、如果邏輯電路在較慢的速度下工作,為了消去競爭冒險,可以在輸出端併聯乙個電容,取值在4~20pf之間。
26、在往暫存器中寄存資料或**之前,必須先將暫存器清零,否則有可能出錯。
27、ttl閘電路約有5pf的輸入電容,由於電容的充、放電過程,將增加電路的損耗。對於ttl閘電路來說,靜態功耗是主要的。
28、sbd的導電機構是多數載流子,因而電荷儲存效應很小,正是利用這一點可以應用於ttl電路中作為鉗位,抵抗bjt的過飽和,以此來提高ttl的工作速度。
29、實際上,由於二極體的正向充電電流遠大於反向放電電流,因此,反向恢復時間大於正嚮導通時間。
30、一般來說,在低頻(<1mhz)場合中廣泛使用有源filter;而在高頻場合,由於整合運放頻寬的限制,一般採用無源filter。
31、不要錯誤地認為高速系統中需要考慮的關鍵問題是頻率,實際上,訊號的上公升時間才是最關鍵的因素,從下圖可以看出,
從這個圖可以看出,這裡方波和余弦波儘管頻率相同,但是它們的上公升時間大不相同,即訊號的瞬變程度也是不同的,上公升時間直接決定了du(t)/dt和di(t)/dt。
硬體基礎知識(二)
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2020 8 14 硬體基礎知識
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