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在电子电路设计中,公共阻抗耦合是一个常见且麻烦的问题,它的存在会导致信号间的互相干扰,影响电路的稳定性和性能,那么如何有效消除公共阻抗耦合?1、减小公共地线部分的阻抗使用扁平导体做地线:扁平导体相比圆形导线具有更小的电感,能够显著降低地线阻

每日一答:如何消除公共阻抗耦合?

简介集成光电子技术利用成熟的 CMOS 制造工艺,将各种设备功能集成到单个芯片上,从而彻底改变了光学和光子技术。这包括光子的产生、操纵和检测。一个令人兴奋的应用是将集成光电子技术用于量子传感、量子计量、量子密码学和光子计算,这通常涉及非常微弱的光信号,低至单光子水平。要在如此低的光水平下进行精确测量

Optics Express更新|用于单光子探测器校准的片上集成光电子技术

简介数字信号处理器(DSP)市场正在进入重要的扩展阶段,其驱动力是需要更高速度和带宽的新工作负载的不断扩展。传统上,大多数数据中心 DSP 用于数据中心内的交换机到交换机链路。然而,随着云提供商不断挑战规模和占地面积的极限,以及无源铜缆的生命周期即将结束,DSP 正在出现新的重大市场机遇。ZR/ZR

人工智能/机器学习和多种速度转换推动对更多 DSP 的需求

数字隔离器可以提供电器隔离,保护系统免受噪声、干扰和高电压的侵害,是电子系统中的重要组件。在使用数字隔离器时可能遇见各种各样的问题,其中之一是没有输入信号或输入引脚浮置情况,如何判断其默认逻辑状态?本文将以ISO7721数字隔离器为例,分析

数字隔离器没有输入信号,如何判断逻辑状态?

在高速信号传输系统中,工程师必须确保信号质量,以此提高系统稳定性。但是随着信号频率的不断提升,信号完整性(SI)问题日益凸显,反射、串扰、衰减等问题层出不穷。如果在系统中增加测试点,是否会加剧SI问题?1、测试点有什么用?①监控信号状态测试

添加测试点,能否提高高速信号质量?

在高速电路设计与射频工程领域,特性阻抗是确保信号完整性和减少信号反射的关键因素,而微带线与带状线作为PCB设计中两种常用的传输线结构,其特性阻抗的计算非常重要,本文将列出这两种传输线的特性阻抗计算公式,希望对小伙伴们有所帮助。1、微带线特性

微带线和带状线的特性阻抗公式详解分析

无论是在模拟电路还是数字电路,都存在着各种各样的“地”。这些地承担着不同的功能和角色,但它们的存在,极大提高了系统稳定性,是不可或缺的存在,下面将盘点有哪些“地”。1、信号“地”直流地:作为直流电路中的零电位参考点。交流地:特指交流电的零线

电路板上有哪些“地”,超全分享必看!

AXI(Advanced eXtensible Interface)是ARM公司AMBA加工中高性能、高带宽、低延迟的片内总线协议,工程师可能会接到关于AXI接口的项目设计,如何做好该项目是很重要的,有利于系统的整体性能和稳定性。那么如何做

那些不为人知的AXI接口设计注意事项

在电子电路中,米勒效应是很常见的现象,尤其是在高频电路和功率转换电路中。它描述了电路中某些元件之间的寄生电容对信号传输和放大的影响,从而导致信号失真、放大倍数降低及系统性能下降等问题,本文将阐述米勒效应,希望对小伙伴们有所帮助。1、米勒效应

米勒效应是什么?对不同电路有什么影响?

在高速数字电路设计中,过孔作为层间连接的关键元素,其寄生电感对电路性能有不可忽视的影响,而寄生电感的存在会削弱旁路电容的滤波效果,进而影响整个电源系统的稳定性,所以电子工程师必须计算过孔的寄生电感,将影响降到最低。1、过孔的寄生电感计算公式

过孔的寄生电感如何计算?