一、现状分析
针对IT硬件研发领域,通过各种新闻媒体、招聘平台,大多看到的是搞嵌入式开发、单片机设计、FPGA/CPLD设计及其它数字电路及MCU逻辑业务类的设计工作,这些工作的重点主要是写固件代码实现不同的逻辑应用,模拟电子技术、分立器件应用并未得到充分体现,再加之随着科技发展,尤其是国际上各知名半导体公司提供的元器件、芯片集成度越来越高,数模集成的功能更多,设计人员也无需过多关心模拟电子设计部分,受市场发展、技术趋势、芯片厂商、就业晋升等多种因素,导致模拟电子技术、分立器件应用离我们越来越远、越来越陌生,大学里学的模电课程也早已忘记。
二、模拟电子技术、分立器件应用过时了吗?
既然模拟电子技术和分立器件应用的越来越少,那么真的过时了吗?未来无立足之地了吗?非也!模拟电子技术在过去、现在、将来仍将扮演着非常重要的角色,严格来讲,没有绝对的模拟电子技术,也没有绝对的数字电子技术,模电里包含数电,数电里包含模电,技术相互交叉渗透。在任何电子产品里面,都离不开模拟电子技术,在军事上,很多产品更依靠模电技术做核心支撑才能可靠持续运行,有人心里就想:这话太绝对了吧?模电技术有这么重要?不信请看下面举例:
干扰信号的滤波离不开模电技术,各种电源干扰信号滤波、电路内部产生的各种有害信号滤波信号的放大、衰减、耦合离不开模电技术(运放处理)信号的处理,典型应用如AGC电路(自动增益控制)、PLL电路(锁相环)信号的阻抗变换(模拟视频、声音播放等)能量蓄积及激发,模电技术是核心,如激光武器、电磁脉冲、电磁弹射其它方面这些任何一个涉及到模电技术的地方没做好都直接影响到产品成功与失败。
分立元器件同样在过去、现在、将来也有着无可取代的地位,分立器件相对集成芯片有着无可比拟的优势,如可靠性、大功率、抗干扰。曾经有媒体披露俄罗斯某款高性能战斗机内部PCB板仍在使用分立器件,其中的缘由内行人很清楚。
三、模拟电子技术难学吗?
难学!入门难学,学精更难学,模拟电子之所以难学,不仅仅是其和数学一样有各种复杂难懂的公式、定理,还有各种抽象而又很现实的理论基础,且变幻莫测,想学好模拟电子技术没有捷径,只能扎扎实实从熟悉电阻、电容、电感、二极管、三极管、运放等无源和有源器件入手,充分了解各元器件性能特点(这里任何一种器件都可以用一本书来单独描述)、工作原理及方式后,由浅入深,循序渐进,再熟悉各种基本、奇葩、难懂的模拟电路设计,除此之外,还得了解阻抗变换的本质、共模抑制比的特点和优化方法、信号滤波的种类和特点、信号的精准处理及最优化、信号的控制最优化、电压电流的深入理解、温度湿度光照等环境对电路的影响如何应对等等,实际模电技术考虑的比这还要多得多,现在个人认为,仍在主攻或不放弃模电技术的工作者,对模电肯定有很深的情怀。模拟电子技术是基础,对硬件设计的提升和优化起着非常重要的指导作用。模拟电子也是核心却也不是孤立一体的,与实体元器件的选型、焊接、生产组装等外部因素相辅相成、直接影响。



