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自举栅极驱动技术 在输入电压禁止高边N沟道场效应晶体管的直接栅极驱动电路使用的地方,可以考虑使用自举栅极驱动技术。这种技术采用了一个栅极驱动和跟随偏置电路,它们以主场效应晶体管的源极为参考。驱动电路和偏置电路以及器件的源极一起在两个输入电压之间波动。但是,驱动器和它的变化的偏差可以被低电压提供,因为 阅读全文
posted @ 2025-12-09 14:09
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实际常见的电源应用有DCDC和LDO两种,与DCDC电路不同的是,LDO输出晶体管的工作状态是线性工作模式,并非开关模式。 LDO的工作原理 一般工作在线性区域的晶体管,可以把它当作是一个压控电流源,去控制电路并连续检测输出电压,然后根据负载的需求,进行调节电流源,确保输出电压能够保持在期望的数值。 阅读全文
posted @ 2025-12-09 14:05
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控制电路 第一种:断路器+继电器+热继电器+熔断器+加急停+加启动按钮。 分析:断路器是用来合闸的,这玩意跟那种闸刀开关,也就是那种有两个,甚至三个刀片的合闸开关,其实是一个意思。只不过这种东西,安全。为什么安全?就这么大一坨塑料,扛个几千伏,没啥问题吧?老式的闸刀开关,你摸下它的外壳试试? 家用型 阅读全文
posted @ 2025-12-09 11:39
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什么是外电路和内电路 首先,我们要明白什么是电路。电路是指由导体或其他元件连接起来的闭合路径,能够让电流通过。我们平时见到的灯泡、手机、电脑等都是由不同的电路组成的。 电路一点通 “电路一点通”聚电路技术资源、电子电路、高品质电路图、电路原理图,每日电路赏析 那么,外电路和内电路又是什么呢?简单来说 阅读全文
posted @ 2025-12-09 11:34
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在选择电阻器和电容器时,您必须注意电容器的放电时间,因为它会保持波形的时间段。它必须比时间段的一半大得多,以便电容器放电缓慢。电解电容器不应用于钳位电路,因为它们的充电和放电速度很慢。放电时间()可以使用以下公式计算: t (Tau) = RC 其中R是电路中使用的电阻,C是电容器的电容。 基于夹紧 阅读全文
posted @ 2025-12-09 11:27
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三极管其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的信号。可分为硅NPN和锗PNP两种三极管。它有三个极,即基极B,集电极C,发射极E。 我们判断测量三极管时有一个最简易的方法,就是把所有三极管看成两个二极管组成。 可以把NPN管看着两个二极管,当然PNP管也是两个二极管,这样我们可以用测量二极管的方法来测量 阅读全文
posted @ 2025-12-09 11:22
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1. 传统C语言支持的数据类型 其中要说明的是,Vitis HLS不支持“char16_t”以及“char32_t”这两种数据类型。 2. HLS引入了任意精度的数据类型 2. 1 为何要使用任意精度的数据类型 C语言的原生数据类型都是基于8bit为边界的(比如8、16、32、64bits)。但FP 阅读全文
posted @ 2025-12-09 11:13
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1. 前言 课时2我们介绍了Vitis HLS的设计流程,如下图所示: 算法或软件的设计和仿真都基于C/C++,通过HLS平台导出打包好的IP RTL代码,最后将该打包的IP加入到主工程使用。 本课时,我们通过一个具体的实例,演示HLS设计流程。 2. Vitis HLS设计注意事项 在VitisH 阅读全文
posted @ 2025-12-09 11:07
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1. 传统的FPGA设计流程 传统的RTL设计流程如下图所示: 传统的FPGA RTL设计流程主要是采用VHDL、VerilogHDL或System Verilog进行工程的开发,同时也是通过硬件描述语言来编写测试案例(Test Bench)对开发的工程进行仿真验证。 随后根据延时、时序以及资源使用 阅读全文
posted @ 2025-12-09 10:56
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1. 前言 Vitis HLS(原VivadoHLS)是一个高级综合工具。用户可以通过该工具直接将C、 C++编写的函数翻译成HDL硬件描述语言,最终再映射成FPGA内部的LUT、DSP资源以及RAM资源等。 用户通过Vitis HLS,使用C/C++代码来开发RTL IP核,可以缩短整个FPGA项 阅读全文
posted @ 2025-12-09 10:44
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