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    <title>路丝栈 - 硬件电路</title>
    <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=forumdisplay&amp;fid=50</link>
    <description>Latest 20 threads of 硬件电路</description>
    <copyright>Copyright(C) 路丝栈</copyright>
    <generator>Discuz! Board by Comsenz Inc.</generator>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 08:11:44 +0000</lastBuildDate>
    <ttl>60</ttl>
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      <title>路丝栈</title>
      <link>http://119.29.108.196/</link>
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      <title>详解RGB接口工作原理</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=770</link>
      <description><![CDATA[一、计算机的成像原理

CPU计算完成后，将结果交给GPU渲染，GPU会把渲染的结果放到帧缓存中，视频控制器从帧缓存中读取，通过RGB显示接口把图像和视频信号传输到屏幕上，如下图所示。


主流的显示器有LCD《详解LCD显示原理和结构》和OLED《详解OLED显示原理和结构》， ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 07:38:27 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>详解OLED显示原理和结构</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=769</link>
      <description><![CDATA[一、前言

OLED（Organic Light Emitting Diode，有机发光二极管），其原理是在两个电极之间夹有一层有机发光层，当这种有机材料中的正负电子相遇时就会发光。


它的元件结构比目前流行的TFT LCD简单，其自身发光的特性，目前LCD需要背光模块（在液晶后面加LED），但OL ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 08:17:38 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>详解LCD显示原理和结构</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=768</link>
      <description><![CDATA[一、前言

LCD 全名称为：液晶体显示屏（Liquid-Crystal Display），由1888 年奥地利化学家Friedrich Reinitzer 发现了液晶体的特性，经过几十年的研究，在1964 年，George H. Heilmeier 在美国无线电公司实验室完成了第一部动态散射模式液晶体显示屏。在1971 年，Inter ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 18:15:49 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>OLED屏幕电路原理</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=767</link>
      <description><![CDATA[一、前言

OLED是Organic Light Emitting Diode的缩写，即主动矩阵有机发光二极体。其核心依然是LED。在屏幕中，每个LED的尺寸非常小，被分为红、绿、蓝三个子像素群，然后组合成不同的颜色，子像素的排列方式会影响显示效果。


二、OLED屏体电路组成

每个OLED单元有 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 23:01:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>移位寄存器初学者指南</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=766</link>
      <description><![CDATA[一、前言

移位寄存器是数字电子器件中的常见构件，用于存储和移动位，例如将串行数据转换为并行数据，反之亦然。 

位如何通过移位寄存器移动
它基本上是一组可以存储位的触发器，每次触发时都会将其存储的位横向移动一位。它由一系列D 触发器组成，其中一个触发器的输 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 06:49:10 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电压基准源类型和应用</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=765</link>
      <description><![CDATA[一、前言

电压基准源简单、稳定的基准电压，作为电路设计的一个关键因素，电压基准源的选择需要考虑多方面的问题并作出折衷。不同类型的电压基准源以及它们的关键特性和设计中需要考虑的问题，如精确度、受温度的影响程度、电流驱动能力、功率消耗、稳定性、噪声和成本 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 05:48:40 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>详解SerDes电路技术</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=762</link>
      <description><![CDATA[一、前言

SERDES是英文SERializer/DESerializer的缩写，是一种采用时分复用（TDM）的点对点（P2P）串行通信技术，即在发送端将多路低速并行信号转换为高速串行信号，再通过传输介质（光缆或铜线）在接收端重新转换为低速并行信号。这种点对点串行通信方式，最大限度地 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 13:03:55 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>FLASH记录数据的工作原理</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=756</link>
      <description><![CDATA[前言

Flash全名叫做Flash Memory，属于非易失性存储设备(Non-volatile Memory Device)，与此相对应的是易失性存储设备(Volatile Memory Device)。关于什么是非易失性/易失性，从名字中就可以看出，非易失性就是不容易丢失，数据存储在这类设备中，即使断电了，也不会丢 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Sun, 26 May 2024 15:05:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>图解随机存取存储器工作原理</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=755</link>
      <description><![CDATA[一、前言

RAM：随机访问存储器(Random Access Memory)易失性，它是与CPU直接交换数据的内部存储器，它可以随时读写，而且速度很快，通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。凡是整个程序运行过程中，所用到的需要被改写的量（包括全局变量、局部变 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Sat, 25 May 2024 14:55:03 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>图解超级结 MOSFET 原理</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=734</link>
      <description><![CDATA[前言

MOS 根据制造工艺可分为平面栅极 MOSFET 和超结 MOSFET ，平面结构晶体管的缺点是如果提高额定电压，漂移层会变厚，因此导通电阻会增加。MOSFET的额定电压取决于垂直方向的漂移区的宽度和掺杂参数，为了提高额定电压等级，通常增加漂移区的宽度同时降低掺杂的浓度 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Mon, 13 May 2024 06:29:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>逻辑芯片工艺之浅槽隔离（STI）简介</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=732</link>
      <description><![CDATA[前言

STI，英文全称shallow trench isolation，中文名称浅槽隔离，在MOS管之间起隔离作用。STI工艺通过利用nitride掩膜经过CVD，litho，etch形成trench，在trench中填充oxide，用于隔离MOS管。


1. 晶圆

选择重掺P+型衬底，晶向为，电阻率为0.01 Ω-cm；其中轻掺P-型 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 05:18:08 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>NMOS管防反接电路设计</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=730</link>
      <description><![CDATA[电子元件大都是使用直流工作，电源线反接就有可能就会烧坏，那电路如何防反接？

首当其冲我们想到的就是二极管了，运用其单向导通特性可有效防止电源反接而损坏电路，但是随之而来的问题是二极管存在PN节电压，通常在0.7V左右，低电流是影响不明显，但流过大电流时，如 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 08:43:15 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>图文解说芯片光刻绘制</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=670</link>
      <description><![CDATA[一、绘制精细电路的第一步

金属-氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）的革命，让我们可以在相同面积的晶圆上同时制造出更多晶体管。MOSFET体积越小，单个 MOSFET的耗电量就越少，还可以制造出更多的晶体管，让其发挥作用，可谓是一举多得。可见，制造更小的MOSFET成了关 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 08:46:48 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>如何理解运放的虚短和虚断</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=649</link>
      <description><![CDATA[前言

在模拟电路中，虚短和虚断是两个重要的概念，它们通常与运放电路有关。这两个术语描述了运放电路中的一些重要现象，认识它们对于电子工程师和电路设计师来说至关重要。下面探讨虚短和虚断的含义，以及它们在电子电路中的应用。

一、什么是虚断？

理想运放的输入 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 03:15:01 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>工程师写好技术文档思路</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=642</link>
      <description><![CDATA[一、文档的重要性

高质量的文档对于一个组织或团队来说有非常多的益处，比如让代码和API更容易理解、错误更少；

让团队成员更专注于目标；也可以让一些手工操作更容易；另外如果有新成员加入的话有文档也会让他们更快融入……

写文档有比较严重的收益滞后性，不像测 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 14:41:36 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>相机镜头知识普及</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=637</link>
      <description><![CDATA[视场角

又称视角（field angle of view），是指在成像场景中，相机可以接收影像的角度范围，也常被称为视野范围。视场角的大小决定了光学仪器的视野范围，视场角越大，视野就越大，光学倍率就越小。通俗地说，在某一固定距离下，目标物体的尺寸过大，超过视角范围，就 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 02:58:21 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>单工、半双工和全双工通信基础知</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=636</link>
      <description><![CDATA[单工模式

在单工模式下，发送方可以发送数据，但发送方无法接收数据。它是一种单向通信，其中通信仅在一个方向上发生。这种模式的示例是键盘、传统显示器等。


半双工模式

在半双工模式下，发送方可以发送数据，也可以一次接收一个数据。它是一种双向定向通信，但一 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 02:08:49 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>热敏电阻特性和应用方法</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=624</link>
      <description><![CDATA[前言

NTC热敏电阻是一种电阻值随温度上升而出现急剧下降的热敏电阻器件。利用这一性质，除了温度传感器以外，其还可以作为温度保护器件用来保护电路免受过热造成的影响。

NTC热敏电阻的特点

NTC热敏电阻是一种利用电阻与温度呈负温度系数(NTC：Negative Temperature  ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 05:55:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>详解热敏电阻的基础知识</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=623</link>
      <description><![CDATA[前言

热敏电阻（Thermistor）是一种传感器电阻，其电阻值随着温度的变化而变化，其体积随温度的变化比一般的固定电阻要大很多。组成热敏电阻的材料一般是陶瓷或聚合物，在有限的温度范围内能实现较高的精度，通常是-90℃~130℃。和热敏电阻类似的有使用纯金属（RTD）制 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 03:46:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>时钟晶振32.768KHz的原理和应用</title>
      <link>http://119.29.108.196/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=620</link>
      <description><![CDATA[前言

晶振在电路中看上去一个不起眼的小器件，但是在数字电路里就是整个电路的心脏。数字电路的所有工作都离不开时钟，晶振的好坏和晶振电路设计的好坏，会影响到整个系统的稳定性。

32.768KHz的原理

频率为32.768Khz的晶振是一款实时时钟晶振，因在频率元器件领域无 ...]]></description>
      <category>硬件电路</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 03:05:48 +0000</pubDate>
    </item>
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