
【硬件工程师面试经验分享16-电路设计篇】
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简介:
本文将分享一位硬件工程师在求职过程中的宝贵面试经历和心得体会,重点聚焦于电路设计方面的知识与技巧。
### 硬件工程师面试经验分享之电路设计篇
#### 1. 从1.8V到3.3V的升压电路设计
在硬件设计中,电压转换是一项常见且重要的任务。特别是在不同电压等级的器件之间进行连接时,需要将一种电压水平提升至另一种以满足设备的工作需求。例如,在当前案例中,我们需要将1.8V升高至3.3V。
**升压芯片方案**:
- **PW5100**:这是一种固定的输出为3.3V的升压芯片,适用于输入电压范围在0.7V到5V之间的情况。其最大支持电流可达500mA,并且静态功耗仅为10uA,非常适合需要稳定3.3V输出的应用场景。
- **PW5200A**:该芯片允许输出电压调节,在2.5V至5V范围内可调;输入电压范围为1V到4.4V。同样支持最大电流为500mA的负载。对于需要灵活调整输出电压的情况非常适用。
在设计这样的升压电路时,除了选择合适的升压芯片外,还需要注意外围电路的设计,如电感的选择、电容配置等细节,以确保整个系统能够稳定运行并达到预期效率要求。
#### 2. 使用NMOS实现双向电平转换及其原理
电平转换是电子设计中的一个重要环节。特别是在处理不同电压等级信号时尤为关键。使用NMOS场效应管可以有效完成这一任务。
**电平转换电路设计**:
1. **5V转3.3V**:
- 当输入为5V时,NMOS的栅源电压(UGS)为0V(因UG=3.3V、US=3.3V),故NMOS管处于关闭状态;DS间不导通,输出端电平被拉至3.3V。
- 输入信号为0V时,右边仍保持在约3.3V。此时下方二极管导通,使得右端电压降至大约0.7V左右。UGS值达到2.6V足以使NMOS开启;DS间可以流过电流。由于D和S之间的电压低于二极管正向压降,故二极管短路,输出为0V。
2. **3.3V转5V**:
- 当右边输入信号为3.3V时,UGS值为0V;NMOS关闭状态;左边电平被拉至5V。
- 右边电压处于低电平时(即0V),此时UGS达到3.3V,使NMOS开启,左端输出相应变为0V。
通过这种方式可以实现两个不同电压等级之间的双向转换。
#### 3. 分频电路设计
在数字系统中频率变换是一项关键技能。分频器主要用于将高频率信号降为低频率信号,常用于时钟信号处理等领域。
**分频电路的设计思路**:
1. **偶数倍的分频**:
- 使用D触发器级联:通过多级串联可以实现2、4等偶数倍的分频效果。
- 利用计数器功能同样可轻松完成偶数倍分频任务。
2. **奇数倍的分频**:
- 对于非50%占空比的情况,可以通过Moore状态机或结合逻辑电路的方法来实现。
- 要求输出为50%占空比时,则首先使用触发器生成一个“001”循环脉冲序列(即3分频),然后通过负沿触发器与逻辑门组合得到最终的三分频信号。
**具体实施方法**:
- 使用两个D触发器及适当的逻辑门实现非50%占空比的三倍频率输出。
- 通过状态表和卡诺图设计,可以将这两级触发器以及附加电路构成一个“001”序列生成系统。
- 将该系统的输出与负沿触发器结合,并利用逻辑或操作最终形成所需信号。
此外,也可采用JK触发器实现简单的三分频电路。这种方法无需额外的复杂逻辑电路,更加简洁高效。例如,通过使用JK触发器自锁机制可以在不需要复杂的同步计数的情况下完成分频任务。
无论是电压转换、电平转换还是频率变换,在硬件工程师的实际工作中都是非常基础且重要的技能。掌握这些核心概念和技术能够更好地应对实际项目中的挑战。
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