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运放参数解释及经常使用运放选型

电子发烧友网 2019-07-04 15:23 次阅读

集成运放的参数较多,当中主要参数分为直流指标和交流指标,外加全部芯片都有极限参数。本文以NE5532为例,分别对各指标作简单解释。

以下内容除了图片从NE5532数据手冊上截取,其他内容都整理自网络。

 

一、极限参数

主要用于确定运放电源供电的设计(提供多少V电压、最大电流不能超过多少),NE5532的极限參数例如以下:

 

二、直流指标

运放主要直流指标有输入失调电压、输入失调电压的温度漂移(简称输入失调电压温漂)、输入偏置电流、输入失调电流、输入偏置电流的温度漂移(简称输入失调电流温漂)、差模开环直流电压增益、共模抑制比、电源电压抑制比、输出峰-峰值电压、最大共模输入电压、最大差模输入电压。NE5532的直流指标例如以下:

  • 输入失调电压Vos:

    输入失调电压定义为集成运放输出端电压为零时。两个输入端之间所加的补偿电压。输入失调电压实际上反映了运放内部的电路对称性。对称性越好。输入失调电压越小。输入失调电压是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。输入失调电压与制造工艺有一定关系。当中双极型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入失调电压在±1~10mV之间。採用场效应管做输入级的,输入失调电压会更大一些。对于精密运放。输入失调电压一般在1mV以下。输入失调电压越小,直流放大时中间零点偏移越小,越easy处理。

    所以对于精密运放是一个极为重要的指标。

  • 输入失调电压的温度漂移(简称输入失调电压温漂)ΔVos/ΔT:

    输入失调电压的温度漂移定义为在给定的温度范围内,输入失调电压的变化与温度变化的比值。这个參数实际是输入失调电压的补充,便于计算在给定的工作范围内,放大电路因为温度变化造成的漂移大小。一般运放的输入失调电压温漂在±10~20μV/℃之间,精密运放的输入失调电压温漂小于±1μV/℃。

  • 输入偏置电流Ios

    输入偏置电流定义为当运放的输出直流电压为零时,其两输入端的偏置电流平均值。输入偏置电流对进行高阻信号放大、积分电路等对输入阻抗有要求的地方有较大的影响。

    输入偏置电流与制造工艺有一定关系,当中双极型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入偏置电流在±10nA~1μA之间;採用场效应管做输入级的,输入偏置电流一般低于1nA。

  • 输入失调电流的温度漂移(简称输入失调电流温漂)ΔIos/ΔT:

  • 最大共模输入电压Vcm:

    最大共模输入电压定义为,当运放工作于线性区时。在运放的共模抑制比特性显著变坏时的共模输入电压。一般定义为当共模抑制比下降6dB 是所相应的共模输入电压作为最大共模输入电压。

    最大共模输入电压限制了输入信号中的最大共模输入电压范围。在有干扰的情况下。须要在电路设计中注意这个问题。

  • 共模抑制比CMRR:

    共模抑制比定义为当运放工作于线性区时。运放差模增益与共模增益的比值。

    共模抑制比是一个极为重要的指标,它可以抑制差模输入中的共模干扰信号。因为共模抑制比非常大。大多数运放的共模抑制比一般在数万倍或很多其他,用数值直接表示不方便比較,所以一般採用分贝方式记录和比較。一般运放的共模抑制比在80~120dB之间。

  • 电源电压抑制比PSRR:

    电源电压抑制比定义为当运放工作于线性区时,运放输入失调电压随电源电压的变化比值。电源电压抑制比反映了电源变化对运放输出的影响。

    对于电源电压抑制比低的运放,运放的电源须要作认真仔细的处理, 否则电源的纹波会引入到输出端。当然,共模抑制比高的运放,可以补偿一部分电源电压抑制比,另外在使用双电源供电时。正负电源的电源电压抑制比可能不同样。

  • 输出峰-峰值电压Vout:

    输出峰-峰值电压定义为。当运放工作于线性区时。在指定的负载下,运放在当前大电源电压供电时,运放可以输出的最大电压幅度。

    除低压运放外。一般运放的输出输出峰-峰值电压大于±10V。一般运放的输出峰-峰值电压不能达到电源电压,这是因为输出级设计造成的,现代部分低压运放的输出级做了特殊处理,使得在10k?

    负载时,输出峰-峰值电压接近到电源电压的50mV以内,所以称为满幅输出运放,又称为轨到轨(raid-to-raid)运放。

    须要注意的是。运放的输出峰-峰值电压与负载有关,负载不同,输出峰-峰值电压也不同;运放的正负输出电压摆幅不一定同样。

    对于实际应用,输出峰- 峰值电压越接近电源电压越好,这样可以简化电源设计。

    可是如今的满幅输出运放仅仅能工作在低压。并且成本较高。

  • 输入阻抗Rin:

    输入阻抗反映输入对运放性能的影响,选择运放时输入阻抗越大越好。

 

三、交流指标

运放主要交流指标有开环带宽、单位增益带宽、转换速率SR、全功率带宽、建立时间、等效输入噪声电压、差模输入阻抗、共模输入阻抗、输出阻抗。

流指标中有很多非常重要的參数,尤其单位增益带宽和压摆率,分别在小信号和大信号运放选型中尤事实上用。

  • 输出阻抗Rout:

    输入阻抗反映运放输出端带负载能力。越小越好。

  • 开环增益Av:

    开环条件下运放能达到的最大增益

  • 开环带宽:

    开环带宽定义为。将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端。从运放的输出端測得开环电压增益从运放的直流增益下降3db(或是相当于运放的直流增益的0.707)所相应的信号频率。这用于非常小信号处理。NE5532数据手冊中貌似没有这项參数。

  • 单位增益带宽GB(NE5532中使用增益带宽积GBW衡量)

    单位增益带宽定义为,运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端。从运放的输出端測得闭环电压增益下降 3db(或是相当于运放输入信号的0.707)所相应的信号频率。

    单位增益带宽是一个非常重要的指标,对于正弦小信号放大时,单位增益带宽等于输入信号频率与该频率下的最大增益的乘积。换句话说,就是当知道要处理的信号频率和信号须要的增以后。可以计算出单位增益带宽,用以选择合适的运放。

    这项參数用于小信号处理中运放选型。

  • 压摆率(转换速率)SR:

    运放接成闭环条件下,将一个大信号(含阶跃信号)输入到运放的输入端,从运放的输出端測得运放的输出上升速率。因为在转换期间,运放的输入级处于开关状态。所以运放的反馈回路不起作用,也就是转换速率与闭环增益无关。

    转换速率对于大信号处理是一个非常重要的指标。对于一般运放转换速率SR<=10V/μs。快速运放的转换速率SR>10V/μs。眼下的快速运放最高转换速率SR达到 6000V/μs。这用于大信号处理中运放选型。

  • 全功率带宽:

    在额定的负载时,运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦大信号输入到运放的输入端,使运放输出幅度达到最大(同意一定失真)的信号频率。这个频率受到运放转换速率的限制。近似地。全功率带宽=转换速率/2πVop(Vop是运放的峰值输出幅度)。全功率带宽是一个非常重要的指标,用于大信号处理中运放选型。

 

四、经常使用运放选型表

以下为从其他地方转载过来的经常使用运放选型表:

器件名称 制造商 简单介绍μA741    TI 单路通用运放μA747    TI 双路通用运放AD515A  ADI 低功耗FET输入运放AD605   ADI 低噪声,单电源,可变增益双运放AD644   ADI 快速,注入BiFET双运放AD648   ADI 精密的,低功耗BiFET双运放AD704   ADI 输入微微安培电流双极性四运放AD705   ADI 输入微微安培电流双极性运放AD706   ADI 输入微微安培电流双极性双运放AD707   ADI 超低漂移运放AD708   ADI 超低偏移电压双运放AD711   ADI 精密,低成本,快速BiFET运放AD712   ADI 精密,低成本,快速BiFET双运放AD713   ADI 精密,低成本,快速BiFET四运放AD741   ADI 低成本,高精度IC运放AD743   ADI 超低噪音BiFET运放AD744   ADI 高精度,快速BiFET运放AD745   ADI 超低噪音,快速BiFET运放AD746   ADI 超低噪音,快速BiFET双运放AD795   ADI 低功耗,低噪音,精密的FET运放AD797   ADI 超低失真,超低噪音运放AD8022  ADI 快速低噪,电压反馈双运放AD8047  ADI 通用电压反馈运放AD8048  ADI 通用电压反馈运放AD810   ADI 带禁用的低功耗视频运放AD811   ADI 高性能视频运放AD812   ADI 低功耗电流反馈双运放AD813   ADI 单电源,低功耗视频三运放AD818   ADI 低成本,低功耗视频运放AD820   ADI 单电源,FET输入,满幅度低功耗运放AD822   ADI 单电源,FET输入,满幅度低功耗运放AD823   ADI 16MHz,满幅度,FET输入双运放AD824   ADI 单电源,满幅度低功耗,FET输入运放AD826   ADI 快速,低功耗双运放AD827   ADI 快速,低功耗双运放AD828   ADI 低功耗,视频双运放AD829   ADI 快速,低噪声视频运放AD830   ADI 快速,视频差分运放AD840   ADI 宽带快速运放AD841   ADI 宽带,固定单位增益,快速运放AD842   ADI 宽带,高输出电流,快速运放AD843   ADI 34MHz,CBFET快速运放AD844   ADI 60MHz,2000V/μs单片运放AD845   ADI 精密的16MHzCBFET运放AD846   ADI 精密的450V/μs电流反馈运放AD847   ADI 快速,低功耗单片运放AD848   ADI 快速,低功耗单片运放AD849   ADI 快速,低功耗单片运放AD8519  ADI 满幅度运放AD8529  ADI 满幅度运放AD8551  ADI 低漂移,单电源,满幅度输入输出运放AD8552  ADI 低漂移,单电源,满幅度输入输出双运放AD8554  ADI 低漂移,单电源,满幅度输入输出四运放AD8571  ADI 零漂移,单电源,满幅度输入/输出单运放AD8572  ADI 零漂移,单电源,满幅度输入/输出双运放AD8574  ADI 零漂移,单电源,满幅度输入/输出四运放AD8591  ADI 带关断的单电源满幅度输入输出运放AD8592  ADI 带关断的单电源满幅度输入输出运放AD8594  ADI 带关断的单电源满幅度输入输出运放AD8601  ADI 低偏移,单电源,满幅度输入/输出单运放AD8602  ADI 低偏移,单电源,满幅度输入/输出双运放AD8604  ADI 低偏移,单电源,满幅度输入/输出四运放AD9610  ADI 宽带运放AD9617  ADI 低失真,精密宽带运放AD9618  ADI 低失真,精密宽带运放AD9631  ADI 超低失真,宽带电压反馈运放AD9632  ADI 超低失真,宽带电压反馈运放C54DSKplus  TI 低噪快速去补偿双路运放L165    ST 3A功率运放L272    ST 双通道功率运放L2720   ST 低压差双通道功率运放L2722   ST 低压差双通道功率运放L2724   ST 低压差双通道功率运放L2726   ST 低压差双通道功率运放L2750   ST 低压差双通道功率运放LF147   ST 宽带四J-FET运放LF151   ST 宽带单J-FET运放LF153   ST 宽带双J-FET运放LF155   ST 宽带J-FET单运放LF156   ST 宽带J-FET单运放LF157   ST 宽带J-FET单运放LF247   ST 宽带四J-FET运放LF251   ST 宽带单J-FET运放LF253   ST 宽带双J-FET运放LF255   ST 宽带J-FET单运放LF256   ST 宽带J-FET单运放LF257   ST 宽带J-FET单运放LF355   ST 宽带J-FET单运放LF356   ST 宽带J-FET单运放LF357   ST 宽带J-FET单运放LM101A  TI 高性能运放LM124A(ST)  ST 低功耗四运放LM146    ST 可编程四双极型运放LM158/A  ST 低功耗双运放LM224A(st)  ST 低功耗四运放LM246    ST 可编程四双极型运放LM258/A  ST 低功耗双运放LM324A   ST 低功耗四运放LM346    ST 可编程四双极型运放LM358/A  ST 低功耗双运放LMV321   TI 低电压单运放LMV324   TI 低电压四运放LMV358   TI 低电压双运放LS204    ST 高性能双运放LS404    ST 高性能四运放LT1013   TI 双通道精密型运放LT1014   TI 四通道精密型运放MC1558   TI 双路通用运放MC33001  ST 通用单JFET运放MC33002  ST 通用双JFET运放MC33004  ST 通用四JFET运放MC3303   TI 四路低功率运放MC33078  ST 低噪双运放MC33079  ST 低噪声四运放MC33171  ST 低功耗双极型单运放MC33172  ST 低功耗双极型双运放MC33174  ST 低功耗双极型四运放MC34001  ST 通用单JFET运放MC34002  ST 通用双JFET运放MC34004  ST 通用四JFET运放MC3403   TI 四路低功率通用运放MC35001  ST 通用单JFET运放MC35002  ST 通用双JFET运放MC35004  ST 通用四JFET运放MC3503   ST 低功耗双极型四运放MC35171  ST 低功耗双极型单运放MC35172  ST 低功耗双极型双运放MC35174  ST 低功耗双极型四运放MC4558   ST 宽带双极型双运放MCP601   Microchip 2.7V~5.5V单电源单运放MCP602   Microchip 2.7V~5.5V单电源双运放MCP603   Microchip 2.7V~5.5V单电源单运放MCP604   Microchip 2.7V~5.5V单电源四运放NE5532   TI 双路低噪快速音频运放NE5534   TI 低噪快速音频运放OP-04    ADI 高性能双运放OP-08    ADI 低输入电流运放OP-09    ADI 741型运放OP-11    ADI 741型运放OP-12    ADI 精密的低输入电流运放OP-14    ADI 高性能双运放OP-15    ADI 精密的JFET运放OP-16    ADI 精密的JFET运放OP-17    ADI 精密的JFET运放OP-207   ADI 超低Vos双运放OP-215   ADI 高精度双运放OP-22    ADI 可编程低功耗运放OP-220   ADI 低功耗双运放OP-221   ADI 低功耗双运放OP-227   ADI 低噪低偏移双測量运放OP-260   ADI 快速,电流反馈双运放OP-27    ADI 低噪声精密运放OP-270   ADI 低噪音精密双运放OP-271   ADI 快速双运放op-32    ADI 快速可编程微功耗运放op-37    ADI 低噪声,精密快速运放op-400   ADI 低偏置,低功耗四运放op-42    ADI 快速,精密运放op-420   ADI 微功耗四运放op-421   ADI 低功耗四运放op-471   ADI 低噪声,快速四运放OP07     ADI 超低偏移电压运放OP07C    TI 高精度,低失调,电压型运放OP07D    TI 高精度,低失调,电压型运放OP07Y    TI 高精度,低失调,电压型运放OP113    ADI 低噪声,低漂移,单电源运放OP162    ADI 15MHz满幅度运放OP176    ADI 音频运放OP177    ADI 超高精度运放OP181    ADI 超低功耗,满幅度输出运放OP183    ADI 5MHz单电源运放OP184    ADI 精密满幅度输入输出运放OP186    ADI 满幅度运放op191    ADI 微功耗单电源满幅度运放OP193    ADI 精密的微功率运放OP196    ADI 微功耗,满幅度输入输出运放OP200    ADI 超低偏移,低功耗运放OP213    ADI 低噪声,低漂移,单电源运放OP249    ADI 快速双运放OP250    ADI 单电源满幅度输入输出双运放OP262    ADI 15MHz满幅度运放OP27     TI 低噪声精密快速运放op275    ADI 音频双运放OP279    ADI 满幅度高输出电流运放OP281    ADI 超低功耗,满幅度输出运放op282    ADI 低功耗,快速双运放OP283    ADI 5MHz单电源运放OP284    ADI 精密满幅度输入输出运放op285    ADI 9MHz精密双运放op290    ADI 精密的微功耗双运放op291    ADI 微功耗单电源满幅度运放op292    ADI 双运放OP293    ADI 精密的微功率双运放op295    ADI 满幅度双运放OP296    ADI 微功耗,满幅度输入输出双运放op297    ADI 低偏置电流精密双运放OP37     TI 低噪声精密快速运放OP413    ADI 低噪声,低漂移,单电源运放OP450    ADI 单电源满幅度输入输出四运放OP462    ADI 15MHz满幅度运放op467    ADI 快速四运放op470    ADI 低噪声四运放OP481    ADI 超低功耗,满幅度输出运放op482    ADI 低功耗,快速四运放OP484    ADI 精密满幅度输入输出运放op490    ADI 低电压微功率四运放op491    ADI 微功耗单电源满幅度运放op492    ADI 四运放OP493    ADI 精密的微功率四运放op495    ADI 满幅度四运放OP496    ADI 微功耗,满幅度输入输出四运放op497    ADI 微微安培输入电流四运放op77     ADI 超低偏移电压运放op80     ADI 超低偏置电流运放OP90     ADI 精密的微功耗运放op97     ADI 低功耗,高精度运放PM1012   ADI 低功耗精密运放PM155A   ADI 单片JFET输入运放PM156A   ADI 单片JFET输入运放PM157A   ADI 单片JFET输入运放RC4136   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JFET输入双运放TL288    TI JFET输入双运放TL322    TI 双组低功率运放TL33071  TI 单路,高转换速率,单电源运放TL33072  TI 双路。高转换速率,单电源运放TL33074  TI 四路,高转换速率。单电源运放TL34071  TI 单路,高转换速率。单电源运放TL34072  TI 双路,高转换速率。单电源运放TL34074  TI 四路,高转换速率。单电源运放TL343    TI 低功耗单运放TL3472   TI 高转换速率,单电源双运放TL35071  TI 单路。高转换速率,单电源运放TL35072  TI 双路,高转换速率,单电源运放TL35074  TI 四路,高转换速率,单电源运放TLC070   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放TLC071   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放TLC072   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放TLC073   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放TLC074   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放TLC075   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放TLC080   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放TLC081   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放TLC082   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放TLC083   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放TLC084   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放TLC085   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放TLC1078  TI 双组微功率高精度低压运放TLC1079  TI 四组微功率高精度低压运放tlc2201  TI 低噪声,满电源幅度,精密型运放TLC2202  TI 双组,低噪声,高精度满量程运放TLC2252  TI 双路,满电源幅度,微功耗运放TLC2254  TI 四路。满电源幅度,微功耗运放TLC2262  TI 双路先进的CMOS,满电源幅度运放TLC2264  TI 四路先进的CMOS,满电源幅度运放TLC2272  TI 双路。低噪声,满电源幅度运放TLC2274  TI 四路。低噪声。满电源幅度运放TLC2322  TI 低压低功耗运放TLC2324  TI 低压低功耗运放TLC251   TI 可编程低功率运放TLC252   TI 双组。低电压运放TLC254   TI 四组。低电压运放TLC25L2  TI 双组,微功率低压运放TLC25L4  TI 四组,微功率低压运放TLC25M2  TI 双组,低功率低压运放TLC25M4  TI 四组,低功率低压运放TLC2652  TI 先进的LINCMOS精密斩波稳定运放TLC2654  TI 先进的LINCMOS低噪声斩波稳定运放TLC271   TI 低噪声运放TLC272   TI 双路单电源运放TLC274   TI 四路单电源运放TLC277   TI 双组精密单电源运放TLC279   TI 双组精密单电源运放TLC27L2  TI 双组,单电源微功率精密运放TLC27L4  TI 四组。单电源微功率精密运放TLC27L7  TI 双组,单电源微功率精密运放TLC27L9  TI 四组,单电源微功率精密运放TLC27M2  TI 双组,单电源低功率精密运放TLC27M4  TI 四组,单电源低功率精密运放TLC27M7  TI 双组,单电源低功率精密运放TLC27M9  TI 四组,单电源低功率精密运放TLC2801  TI 先进的LinCMOS低噪声精密运放TLC2810Z TI 双路低噪声,单电源运放TLC2872  TI 双组。低噪声,高温运放TLC4501  TI 先进LINEPIC。自校准精密运放TLC4502  TI 先进LINEPIC,双组自校准精密运放TLE2021  TI 单路,快速,精密型,低功耗,单电源运放TLE2022  TI 双路精密型,低功耗,单电源运放TLE2024  TI 四路精密型,低功耗,单电源运放TLE2027  TI 增强型低噪声快速精密运放TLE2037  TI 增强型低噪声快速精密去补偿运放TLE2061  TI JFET输入。高输出驱动,微功耗运放TLE2062  TI 双路JFET输入,高输出驱动,微功耗运放TLE2064  TI JFET输入,高输出驱动。微功耗运放TLE2071  TI 低噪声,快速。JFET输入运放TLE2072  TI 双路低噪声。快速,JFET输入运放TLE2074  TI 四路低噪声。快速,JFET输入运放TLE2081  TI 单路快速。JFET输入运放TLE2082  TI 双路快速,JFET输入运放TLE2084 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“除草机”电路图?这可不是设计除草机时所需的电路图。而是本文作者在面试新的电路设计人员时,用来判断应征者是否真的是能够分析...
发表于 07-02 10:42 1597次 阅读
用这个电路来面试,我pass掉了一批电子工程师!

[经验] 实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,教你掌握基于项目的全系列设计

活动期间(7月10日-7月18日)参与实战多通道高速精密测温仪全系列设计教程众筹,添加助理老师微信,即可免费领取20G AD高速板...
发表于 07-01 15:31 2728次 阅读
[经验] 实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,教你掌握基于项目的全系列设计

按照这5个步骤来调试PCB,基本万无一失

电路板调试请按照这5个步骤!
的头像 电子发烧友网 发表于 07-01 09:57 1602次 阅读
按照这5个步骤来调试PCB,基本万无一失

运算放大器内部构造及原理图解

集成运算放大器(以后简称集成运放)是一种高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路。
的头像 电子发烧友网 发表于 07-01 09:53 1268次 阅读
运算放大器内部构造及原理图解

你必须知道的电源技巧:小小的疏忽就能毁掉EMI性能

开关节点到输入引线的少量寄生电容(100毫微微法拉)会让您无法满足电磁干扰(EMI)需求
的头像 电子发烧友网 发表于 07-01 09:49 1023次 阅读
你必须知道的电源技巧:小小的疏忽就能毁掉EMI性能

多年单片机开发工程师的经验分享,看完豁然开朗

关于单片机的开发经验
的头像 电子发烧友网 发表于 07-01 09:42 1797次 阅读
多年单片机开发工程师的经验分享,看完豁然开朗

工程师职业、项目答疑福利来啦~

硬件项目开发启动前,原始推动力有很多,比如:市场的需求,基于整个系统架构的需求,功能实现应用的需求,作为项目管理者,需...
发表于 06-28 16:54 1037次 阅读
工程师职业、项目答疑福利来啦~

攻城狮出行如何耍酷?如此图鉴来一套

攻城狮出行如何耍酷?如此图鉴来一套
的头像 艾迈斯半导体 发表于 06-27 14:22 428次 阅读
攻城狮出行如何耍酷?如此图鉴来一套

USB电路板layout不得不看的7条建议

USB是一种快速、双向、同步传输、廉价、方便使用的可热拔插的串行接口。
的头像 电子发烧友网 发表于 06-27 11:49 2468次 阅读
USB电路板layout不得不看的7条建议

99%的电子工程师都会犯的常见错误!

分享一位70后电子工程师通过多年工作经验教训,总结出的29个常见错误。内容来源社区,希望能助大家“不....
的头像 电子发烧友网 发表于 06-26 16:10 2697次 阅读
99%的电子工程师都会犯的常见错误!

6折买元器件还送京东卡?99%的电子工程师:这波很赚!

都说做电子工程师特别不容易。 平常早起贪黑画电路图、画板子、焊元器件已经够“折磨”了, 买元器件更是“心累”... 一、假...
发表于 06-24 12:04 602次 阅读
6折买元器件还送京东卡?99%的电子工程师:这波很赚!

电子工程师要学的课程有哪些

我先晒一下我大学到工作学的课程晒一下吧:
的头像 工程师人生 发表于 06-21 17:19 1254次 阅读
电子工程师要学的课程有哪些

FPGA工程师:前进路上坚持的梦想

算算时间,从第一次接触FPGA,貌似2009年5月份吧,到今天,算算时间,也快36个月了,当时还是在学校,兴奋的进了学校的ED...
发表于 06-14 15:50 410次 阅读
FPGA工程师:前进路上坚持的梦想

对于IC的封装,你了解了多少?

本文将介绍一些日常常用IC的封装原理及功能特性,通过了解各种类型IC的封装,电子工程师在设计电子电路....
的头像 周立功单片机 发表于 05-09 15:21 1075次 阅读
对于IC的封装,你了解了多少?

Elecfans百万电子工程师社群,等你来加入!

技术交流群主要为电子爱好者以及行业人士提供一个纯技术交流平台,由电子发烧友网所建...
的头像 Duke 发表于 04-29 17:38 0次 阅读
Elecfans百万电子工程师社群,等你来加入!

一名10多年工作经验的电子工程师对研发工作的感悟

作为一名10多年工作经验的电子工程师,说一下我在一个企业的亲身感受
的头像 工程师人生 发表于 04-29 16:20 809次 阅读
一名10多年工作经验的电子工程师对研发工作的感悟

怎样成为一名合格的电子工程师

一个工程师应该在工程和生活中培养自己思维的习惯、深度和广度,以及思维方式和思维素材的选取。要成为一个....
的头像 工程师人生 发表于 04-12 16:30 948次 阅读
怎样成为一名合格的电子工程师

论电子工程师的自我修养之修炼七大技能

电子工程师指从事各类电子设备和信息系统研究、教学、产品设计、科技开发、生产和管理等工作的高级工程技术....
的头像 电小二 发表于 04-06 16:36 1028次 阅读
论电子工程师的自我修养之修炼七大技能

十个电源视频教程免费看,还送100元京东卡!

芯片级隔离电源的进步可以大大降低设计的复杂性,减少元器件数量,同时通过多个隔离电源实现空间受限应用。
的头像 Duke 发表于 03-08 11:54 0次 阅读
十个电源视频教程免费看,还送100元京东卡!

工程师们怎么看华为起诉美国政府这件事?

华为轮值董事长郭平宣布,华为已向美国联邦法院提起诉讼,指控美国2019年国防授权法第889条款违反美....
的头像 Duke 发表于 03-08 11:38 0次 阅读
工程师们怎么看华为起诉美国政府这件事?

电子工程师应该要如何解决知识遗忘率的问题

也许我的学习方法有些落后了,所以想向身边的人请教一下。活到老学到老。我是电子工程师,以本专业举例。但....
的头像 电子工程技术 发表于 03-03 11:29 1204次 阅读
电子工程师应该要如何解决知识遗忘率的问题

作为工程师,电子元器件制造那些事你知道多少?

常见的电阻、电容、二极管、三极管、光电器件、电源器件等等都是电子元器件,目前知道有哪些厂商生产制造电....
的头像 Duke 发表于 02-28 22:34 0次 阅读
作为工程师,电子元器件制造那些事你知道多少?

十个精选优质直播,工程师们最喜欢看哪一个?

开启工程师学习之旅,解锁学习新姿势,赢取开开学奖励
的头像 Duke 发表于 02-27 17:56 0次 阅读
十个精选优质直播,工程师们最喜欢看哪一个?

电子工程师们那些学习资料,分享可以获大礼!

本次分享活动活动围绕“电源”为主题。广大电子工程师在论坛电源技术板块发表资料贴,分享自己珍藏的电源方....
的头像 Duke 发表于 02-27 17:50 0次 阅读
电子工程师们那些学习资料,分享可以获大礼!

一个初出茅庐的硬件菜鸟北漂一年经历

本文为十周年征文来稿,活动还在就行中欢迎烧友们拉到文章底部了解参加 对活动有疑问欢迎联系小助手(微信....
的头像 十周年征文 发表于 02-22 12:07 1613次 阅读
一个初出茅庐的硬件菜鸟北漂一年经历

电子的激情从何来的?

本文为十周年征文来稿,活动还在就行中欢迎烧友们拉到文章底部了解参加 对活动有疑问欢迎联系小助手(微信....
的头像 十周年征文 发表于 02-22 12:07 1834次 阅读
电子的激情从何来的?

2008年测控专业本科毕业,竟是这样坚持做工业控制10年...

本文为十周年征文来稿,活动还在就行中欢迎烧友们拉到文章底部了解参加 对活动有疑问欢迎联系小助手(微信....
的头像 十周年征文 发表于 02-22 12:07 1659次 阅读
2008年测控专业本科毕业,竟是这样坚持做工业控制10年...

闹元宵|攻城狮、工程童鞋、资深研发们,可能这个免费大礼你一定想要!

闹元宵|攻城狮、工程童鞋、资深研发们,可能这个免费大礼你一定想要!
发表于 02-19 09:30 0次 阅读
闹元宵|攻城狮、工程童鞋、资深研发们,可能这个免费大礼你一定想要!

怎样成为一名合格的算法工程师

成为一名合格的开发工程师不是一件简单的事情,需要掌握从开发到调试到优化等一系列能力,这些能力中的每一....
的头像 工程师人生 发表于 02-15 11:39 1163次 阅读
怎样成为一名合格的算法工程师

电子工程师开年采购的一百种方式,这一种最划算

前两天,商务部披露,今年春节期间,全国零售和餐饮企业实现销售额约10050亿元,比去年春节黄金周增长8.5%。
的头像 华强芯城官网 发表于 02-12 17:52 1897次 阅读
电子工程师开年采购的一百种方式,这一种最划算

电子工程师会常犯的21点错误总结

是人就会犯错,何况是工程师呢?虽然斗转星移,工程师们却经常犯同样的错误!下面,就请各位对号入座,看看....
的头像 EDA365 发表于 02-03 12:48 895次 阅读
电子工程师会常犯的21点错误总结

作为一名初来乍到的学生,我是如何走上电子这条不归路

本文为十周年征文来稿,活动还在就行中欢迎烧友们拉到文章底部了解参加 对活动有疑问欢迎联系小助手(微信....
的头像 十周年征文 发表于 01-28 14:19 2740次 阅读
作为一名初来乍到的学生,我是如何走上电子这条不归路

看程序媛小姐姐如何在电子行业中稳中求进

本文为十周年征文来稿,活动还在就行中欢迎烧友们拉到文章底部了解参加 对活动有疑问欢迎联系小助手(微信....
的头像 十周年征文 发表于 01-28 14:19 2533次 阅读
看程序媛小姐姐如何在电子行业中稳中求进

做硬件设计八年了,下一步该如何选择?

本文为十周年征文来稿,活动还在就行中欢迎烧友们拉到文章底部了解参加 对活动有疑问欢迎联系小助手(微信....
的头像 十周年征文 发表于 01-23 15:12 4128次 阅读
做硬件设计八年了,下一步该如何选择?

我与嵌入式的爱恨纠葛

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的头像 十周年征文 发表于 01-23 15:12 2275次 阅读
我与嵌入式的爱恨纠葛

从事ADAS方面的硬件设计工作技术感悟

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的头像 十周年征文 发表于 01-23 15:12 2234次 阅读
从事ADAS方面的硬件设计工作技术感悟

多年来我不曾被定义为“男人婆”,“工作狂”,而我的技术能力总会得到尊敬的技术生涯

本文为十周年征文来稿,活动还在就行中欢迎烧友们拉到文章底部了解参加 对活动有疑问欢迎联系小助手(微信....
的头像 十周年征文 发表于 01-23 15:12 2014次 阅读
多年来我不曾被定义为“男人婆”,“工作狂”,而我的技术能力总会得到尊敬的技术生涯

花几个小时,就挣3000块,这个福利就等工程师来了!

发表于 01-21 10:30 255次 阅读
花几个小时,就挣3000块,这个福利就等工程师来了!