《数字大规模集成电路》是讲授数字大规模集成电路基础理论和知识的微电子专业研究生基础课,既是微电子专业学生的核心课程也是供电类专业学生学习数字集成电路设计的基础课程。课程以纳米和深亚微米CMOS工艺条件、系统级集成水平下的数字电路原理和设计技术为主要内容,具体包括器件和互连线的特性与模型、数字VLSI的关键指标与优化方法,常见逻辑类型、基本功能单元、重要片内子系统(时钟、电源网络)的工作原理和设计方法等。通过这门课的学习你可以理解如何用MOS管实现复杂的数字芯片、真正的数字集成电路和理想的数字电路之间有哪些差别、芯片的速度、功耗、鲁棒性、成本等方面的特性与哪些因素有关、又如何优化。
共125课时1天5小时40分56秒
本课程为电子信息工程专业电子线路主干课,要求学生牢固掌握无线电收发系统单元电路的基本工作原理,基本分析方法,基本测试及工程设计方法,培养学生分析电路及读懂电路的能力。
共46课时1天12小时3分26秒
在这里,你将会学到基本电子器件和电路(半导体器件、基本放大电路、功率放大电路)、 电路特性分析(频率响应、反馈放大电路),以及电子线路的应用(模拟集成电路基础、集成运算放大电路的应用、直流稳压电源)等等经典而又与时俱进的知识
共106课时18小时21分24秒
本次直播题目是制作一个硬币检测装置(2022年TI杯D题——盲盒识别装置),直播过程会完整地讲解项目设计方案、原理图设计、参数计算、PCB设计以及功能调试。旨在帮助参赛者掌握电子设计的核心技能,培养创新思维,提升实践能力。竞赛内容涉及原理图的熟悉与搭建,以及PCB的设计,知识点包括数字信号与模拟信号的处理、电源模块的处理等。现为大家详细介绍本次竞赛内容及相关知识点。
共3课时7小时31分39秒
本视频介绍了霍尔效应、永磁体和各种磁性能。介绍霍尔效应传感器的好处。霍尔集成电路芯片相比霍尔效应分立元器件和不同类型的霍尔效应传感器有什么特点。
共9课时50分45秒
电工电子学课程简介 1、课程概述 目前,电工和电子技术的应用极为广泛,发展非常迅速,并且日益渗透到其它学科领域以促进其发展,在我国当前经济建设中占有重要的地位。本课程是非电类专业一门技术基础课程。它的主要任务是为学生学习专业知识和从事工程技术工作打好电工技术的理论基础,并使他们受到必要的基本技能的训练。本课程有些内容在物理课程中讲过。但物理中强调的是概念,而本课程强调的是工程应用。
共72课时2天8小时17分13秒
本课程介绍了集总电路概念的基本原理。主题涉及:电阻元件和网络; 独立性和依赖性资源;交换器和半导体晶体管;时间和频率范围内的设计;模拟和数字电路及应用程序。设计和实验也是本课的重要组成部分。
共26课时21小时22分39秒
今天我们将介绍 USB C 型和电力输送。 快速了解 USB C 型 和电力输送。 USB C 型与电力输送 是得到广泛应用的接口, 能够实现电源和 信号方面的扩展。 这是用于 USB 器件 以及线缆连接的 可逆插头连接器的规格。 C 型和 PD 适合从墙面插座、 移动电源、平面电脑、 监控器到我们的 移动器件在内的许多应用。
共1课时13分49秒
如何将传感器的单端信号转换为完全差分信号以驱动ADC? 在这个关于全差分放大器(FDA)的系列中,您将了解差分信号在标准单端信号上的优势。 将介绍一种新的集成放大器架构,称为全差分放大器,可将单端信号转换为全差分信号。 还讨论了集成架构如何优于使用分立式单端运算放大器构建的差分放大器。 本视频将为您准备分析输入信号,FDA增益配置以及与模数转换器(ADC)接口时至关重要的输入和输出范围兼容性之间的关系。 您还将学习如何正确补偿和稳定FDA以及如何使用TINA-TI宏模型验证SPICE中的放大器相位裕量。
共5课时1小时9分16秒
失真 - 线性电路的最大敌人。 它来自哪里,如何减少? 本系列视频介绍放大器电路中失真的来源,包括放大器内部和外部元件。 还给出了使失真最小化的设计实践。
共4课时58分42秒
在本教程中,我将首先告诉你如何用LM386芯片做一个非常基本的音频放大器。然后,我将建立一个更好的探测放大器,通过增加多个耦合电容的电源和输入、输出信号线。最后,将增加一个低音增强控制电路。
共1课时16分9秒
您是否曾经历过运算放大器出现意外的信号输出行为,比如削波或其他非线性行为? 该视频系列讲述运算放大器输入和输出摆幅限制背后的理论,并将该理论运用于动手实验,其中包括使用真实电路和测试设备进行的 TINA-TI 电路仿真和实验。
共4课时50分3秒
对于导致直流运算放大器输入误差的主要原因,您了解多少? 该视频系列讲述运算放大器输入电压偏移和输入偏置电流理论,并将该理论运用于动手实验,其中包括使用真实电路和测试设备进行的 TINA-TI 电路仿真和实验。
共2课时30分59秒