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交替测量Q1基极和集电极的波形

发布时间:2020/9/20 1:11:38 访问次数:893

波形发生器输出W1配置为1 kHz正弦波,峰峰值幅度为3 V,偏移为0 V。并将其连接在示波器通道1+上,以显示发生器输出的信号W1。示波器通道2 (2+)用于交替测量Q1基极和集电极的波形。

共发射极放大器测试配置面包板连接。

程序步骤

打开连接到BJT晶体管集电极(VP = 5 V)的电源。

配置示波器以捕获多个周期的输入信号和输出信号。

使用LTspice得到的仿真电路波形图示例。

共发射极放大器测试配置,VIN和VCE。

共发射极放大器测试配置,VIN和VBE。

共发射极放大器的电压增益A可以表示为负载电阻RL与小信号发射极电阻re的比值。晶体管的跨导gm是集电极电流IC和所谓的热电压kT/q的函数,在室温下其近似值约为25 mV或26 mV。

呼吸图法成功制备出了可拉伸透气基底薄膜,那么如何能使它具有良好的导电性?为此,研发团队把薄膜在导电性能出色的银纳米线溶液中反复浸泡、烘干多次,以在薄膜上均匀覆盖银纳米线导电网络。“15~20微米的银纳米线附着在多孔聚氨酯薄膜的骨架上,将薄膜两面联通,从而实现双面导电的特性。通过加热加压处理,银纳米线与薄膜的结合更紧密,其电学稳定性也大大增强。”马延文说。

那么,攻破了两大难题所制备出的超薄透气导电薄膜,是否真的可以在表皮电子器件透气性、自支撑等方面实现突破?为了证明这种材料良好的皮肤相容性,团队成员将电极材料贴敷在皮肤上一周,实验结果显示:佩戴期间皮肤丝毫没有受到刺激,且材料仍可以正常导电。


这种材料还可以作为触摸电极,与蓝牙控制器一起集成在织物上,制作成具有无线操控功能的袖套,与电脑建立通讯后,能够实现键盘部分功能的操控。佩戴袖套玩俄罗斯方块的游戏时,玩家触摸袖套上的方向键,电脑上的砖块迅速改变方向,且没有人体能感知的迟钝,灵敏度非常高。

添加C2可提高交流增益。

波形发生器输出W1配置为1 kHz正弦波,峰峰值幅度为3 V,偏移为0 V。并将其设连接在示波器通道1+上,以显示发生器输出的信号W1。示波器通道2 (2+)用于交替测量Q1基极和集电极的波形。

程序步骤

打开连接到BJT晶体管集电极(VP = 5 V)的电源。

配置示波器以捕获多个周期的输入信号和输出信号。

是使用LTspice 得到的仿真电路波形图示例。


(素材:chinaaet.如涉版权请联系删除)


波形发生器输出W1配置为1 kHz正弦波,峰峰值幅度为3 V,偏移为0 V。并将其连接在示波器通道1+上,以显示发生器输出的信号W1。示波器通道2 (2+)用于交替测量Q1基极和集电极的波形。

共发射极放大器测试配置面包板连接。

程序步骤

打开连接到BJT晶体管集电极(VP = 5 V)的电源。

配置示波器以捕获多个周期的输入信号和输出信号。

使用LTspice得到的仿真电路波形图示例。

共发射极放大器测试配置,VIN和VCE。

共发射极放大器测试配置,VIN和VBE。

共发射极放大器的电压增益A可以表示为负载电阻RL与小信号发射极电阻re的比值。晶体管的跨导gm是集电极电流IC和所谓的热电压kT/q的函数,在室温下其近似值约为25 mV或26 mV。

呼吸图法成功制备出了可拉伸透气基底薄膜,那么如何能使它具有良好的导电性?为此,研发团队把薄膜在导电性能出色的银纳米线溶液中反复浸泡、烘干多次,以在薄膜上均匀覆盖银纳米线导电网络。“15~20微米的银纳米线附着在多孔聚氨酯薄膜的骨架上,将薄膜两面联通,从而实现双面导电的特性。通过加热加压处理,银纳米线与薄膜的结合更紧密,其电学稳定性也大大增强。”马延文说。

那么,攻破了两大难题所制备出的超薄透气导电薄膜,是否真的可以在表皮电子器件透气性、自支撑等方面实现突破?为了证明这种材料良好的皮肤相容性,团队成员将电极材料贴敷在皮肤上一周,实验结果显示:佩戴期间皮肤丝毫没有受到刺激,且材料仍可以正常导电。


这种材料还可以作为触摸电极,与蓝牙控制器一起集成在织物上,制作成具有无线操控功能的袖套,与电脑建立通讯后,能够实现键盘部分功能的操控。佩戴袖套玩俄罗斯方块的游戏时,玩家触摸袖套上的方向键,电脑上的砖块迅速改变方向,且没有人体能感知的迟钝,灵敏度非常高。

添加C2可提高交流增益。

波形发生器输出W1配置为1 kHz正弦波,峰峰值幅度为3 V,偏移为0 V。并将其设连接在示波器通道1+上,以显示发生器输出的信号W1。示波器通道2 (2+)用于交替测量Q1基极和集电极的波形。

程序步骤

打开连接到BJT晶体管集电极(VP = 5 V)的电源。

配置示波器以捕获多个周期的输入信号和输出信号。

是使用LTspice 得到的仿真电路波形图示例。


(素材:chinaaet.如涉版权请联系删除)


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