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电子产品检测仪表的使用2013/6/16 19:03:05
2013/6/16 19:03:05
电子产品的装配过程中,往往会G6K-2G-4.5V使用到检测仪表,常用的装配检测仪表有示波器、频谱分析仪、信号发生器、万用表等。示波器的使用在进行电子产品装配时,示波器是经常使用的测试仪器之一。...[全文]
修正节点解析法2013/6/15 20:33:47
2013/6/15 20:33:47
上面介绍了电阻、线圈、电容器G6K-2P-YDC5的情况下的印章法。在电流源或电压源的场合,也可以以相似的印章操作的方法做成电路方程式。电流源的场合,像由式(D.10)预想的那样,只需在与表示流...[全文]
回路原封不动地连接着的切断回路2013/6/15 20:02:53
2013/6/15 20:02:53
下面介绍基于middlebrook法的环路G6K-2PDC5增益的解析法。测定环路增益时,必须切断回路。不过只是单纯的切断回路的话,电路的工作点就会偏离,因而不能求得准确的环路增益。因此,经常有...[全文]
半导体世界的移动规则2013/6/15 19:37:42
2013/6/15 19:37:42
半导体世界的移动规则半导体世界的电子和空穴由于多种G6K-2F-Y-TRDC12原因而会移动。在考虑双极晶体管的工作时,首先只考虑叫做“扩散”的移动形式就可以了。扩散的规则就是“气体从浓密的地方...[全文]
米勒补偿法2013/6/15 19:26:07
2013/6/15 19:26:07
用小电容能够把主极点移向低的频率。经常使用的G6K-2F-YDC24相位补偿法是米勒补偿法或者叫做极点分离法。它不是俅窄频带法那样,在节点和地之间插入电容器,而是在电路中的反转放大器的输入节点与输出...[全文]
寻找主极点和2次极点2013/6/14 20:36:35
2013/6/14 20:36:35
为了进行相位补偿,需要寻找示于图14.21的2级放大的OP放大器G6JU-2P-5V的主极点和2次极点。极点的频率是由节点与地之间的电容、电阻决定的。利用这个关系,简单的寻找极点的方法是,在各节点处...[全文]
要求更高的稳定性时,需要牺牲GB积2013/6/14 20:24:28
2013/6/14 20:24:28
按照反馈率R=1时仍然能稳G6J-2P-YDC12定工作的要求设计的OP放大器,在使用时构成放大倍数为100倍(p=0.01)那样的高增益的放大器的场合,系统变得比要求的还要稳定。在这样的场合,从...[全文]
反馈率与稳定性的关系2013/6/14 20:17:17
2013/6/14 20:17:17
进行相位补偿之前,先从稳定性G6J-2F-Y-5V的角度,对于OP放大器的增益来说希望怎样的频率特性。假定OP放大器如图14.17所示,具有由两个极点Pi和户z组成的频率特性A(jco)。使用这...[全文]
伯德图的描绘方法2013/6/14 20:02:20
2013/6/14 20:02:20
对电路进行模拟,也可以画G6HK-2DC5出伯德图。不过使用一些规则的话,不用计算就能够简单地画出伯德图。这里介绍描绘一阶特性场合的规则。关于高阶的滤波器等多个极值的情况,可参看文献[1]。在伯...[全文]
相位余量与增益余量2013/6/14 19:59:26
2013/6/14 19:59:26
相位余量与电路的时间响G6H-2F-48VDC应有关系,通常设计在60。以上,使得响应不过分地振动。图14.7相位余量与增益余量电源电压与振荡条件实际的电路中,必然存在限制电源电压等的振...[全文]
用电阻和电流源作成电压移动电路2013/6/13 20:22:28
2013/6/13 20:22:28
移动电压可以由电流流过电阻G6E-134P-ST-USDC24来产生。具体来说,如图13.23所示,把电阻连接在各基极端子间,使两端流过电流。移动量很容男理解,为了在使用loOQ的电阻时获得10...[全文]
把差动对巧妙地组合起来,作成“Q"生成电路2013/6/13 20:18:13
2013/6/13 20:18:13
前面曾经讲到,电压移动差动对,或者对输G6E-134P-ST-USDC12出进行加法运算、减法运算,调整尾电流的大小,就能够得到来源于差动对的tanh特性的弯弯曲曲变化的波形。本章的目的是合成用于...[全文]
改变峰的高度2013/6/13 20:14:25
2013/6/13 20:14:25
现在来考虑图13.18示出的,把尾电流不同的差G6E-134PL-US-48V动对组合起来的电路。在尾电流不同的情况下,波形在纵向以尾电流增加的比例拉伸,而在横向上没有变宽。图13.19示出的是图1...[全文]
连接两个差动对的输出2013/6/13 20:05:26
2013/6/13 20:05:26
如图13.11所示,连接移动输入电压的两个差动对,将那个集电MCC312-16IO1极电流相加,那么输出电流就是图13.11把13.9的两个差动对的输出合成画出它的曲线,就是图13.12。...[全文]
1级差动对的输入输出特性——y=tanh x2013/6/13 19:56:56
2013/6/13 19:56:56
在第9章曾经介绍过,差动对的直AS1360-33-T流传输特性可以用下式来表征y=tanhz(13.1)当多个这种差动对组合起来时,就能够产生任意的波形。示于图13.7的由两个晶体管组成的...[全文]
给示波器输入信号的条件2013/6/13 19:42:22
2013/6/13 19:42:22
描绘方波使用X-y模式,要在示波器上描绘图13.1所示AS3932的正方形时,应该给X轴(通道1)和Y轴(通道2)输入怎样的信号呢?图13.1给示波器输入怎样的信号才能够显示出正方形呢?...[全文]
正弦波函数电路的模拟2013/6/13 19:35:34
2013/6/13 19:35:34
现在对正弦波发生电路AS5030进行模拟,以确认它的工作。由表达式知道,当给。in函数变换电路输入振幅从x一一0.5变化到z一+o.5的三角波时,就可以发生连续的sin函数。图12.29示出模拟用的...[全文]
除法电路2013/6/13 14:51:33
2013/6/13 14:51:33
除法运算可以G6E-134P-24V通过把图12.3所示的二次方电路的电流源J。作为输入电流来实现。但是,由于被除数像熙那样,是平方,就不适合一般的除法运算。所以要把电路变形,使得被除数不是二次方。...[全文]
内部lbit△型A-D转换器2013/6/12 12:15:19
2013/6/12 12:15:19
变更内部3bit的电路,使内部A-D/D-A转换器G6C-2114P-USDC24成为lbit的电路示于图11.22。图11.23示出加振幅为700mV的正弦波时内部的工作波形。这个电路与图1...[全文]
未知参数的确定2013/6/11 13:30:17
2013/6/11 13:30:17
有一些未知的参数。首先是时G6B-234P-12V钟频率,在这里合适的值是100MHz。输入端的跨导g,如果使用lkfl的电阻,就是ImS。输入电压范围假定为±1V。如果±1V的电压输入给ImS的...[全文]
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