電子元器件 任何一個電子電路,都是由電子元器件組合而成。了解常用元器件的性能、型號規(guī)格、組成分類及識別方法,用簡單測試的方法判斷元器件的好壞,是選擇、使用電子元器件的基礎,是組裝、調(diào)試電子電路必須具備的技術(shù)技能。下面我們首先分別介紹電阻器、電容器、電感器、繼電器、晶體管、光電器件、集成電路等元器件的基本知識1 .電阻器電阻器在電路中起限流、分流、降壓、分壓、負載、匹配等作用。1.1電阻器的分類電阻器按其結(jié)構(gòu)可分為三類,即固定電阻器、可變電阻器(電位器)和敏感電阻器。按組成材料的不同,又可分為炭膜電阻器、金屬膜電阻器、線繞電阻器、熱敏電阻器、壓敏電阻器等。常用電阻器的外形圖如圖1.1 1.2 電阻器的參數(shù)及標注方法電阻器的參數(shù)很多,通常考慮的有標稱阻值、額定功率和允許偏差等。(1)、標稱阻值和允許誤差 電阻器的標稱阻值是指電阻器上標出的名義阻值。而實際阻值與標稱阻值之間允許的最大偏差范圍叫做阻值允許偏差,一般用標稱阻值與實際阻值之差除以標稱阻值所得的百分數(shù)表示,又稱阻值誤差。普通電阻器阻值誤差分三個等級:允許誤差小于±5﹪的稱Ⅰ級,允許誤差小于±10﹪的稱Ⅱ級,允許誤差小于±20﹪的稱Ⅲ級。表示電阻器的阻值和誤差的方法有兩種:一是直標法,二是色標法。直標法是將電阻的阻值直接用數(shù)字標注在電阻上;色標法是用不同顏色的色環(huán)來表示電阻器的阻值和誤差,其規(guī)定如表1.1(a)和(b)。 用色標法表示電阻時,根據(jù)阻值的精密情況又分為兩種:一是普通型電阻,電阻體上有四條色環(huán),前兩條表示數(shù)字,第三條表示倍乘,第四條表示誤差。二是精密型電阻,電阻體上有五條色環(huán),前三條表示數(shù)字,第四條表示倍乘,第五條表示誤差。通用電阻器的標稱阻值系列如表1.2所示,任何電阻器的標稱阻值都應為表1.2所列數(shù)值乘以10nΩ,其中n為整數(shù)。(2)、電阻器的額定功率 電阻器的額定功率指電阻器在直流或交流電路中,長期連續(xù)工作所允許消耗的最大功率。常用的額定功率有1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W、25W等。電阻器的額定功率有兩種表示方法,一是2W以上的電阻,直接用阿拉伯數(shù)字標注在電阻體上,二是2W以下的炭膜或金屬膜電阻,可以根據(jù)其幾何尺寸判斷其額定功率的大小如表1.3。3 電阻器的簡單測試 電阻器的好壞可以用儀表測試,電阻器阻值的大小也可以用有關儀器、儀表測出,測試電阻值通常有兩種方法,一是直接測試法,另一種是間接測試法。(1).直接測試法就是直接用歐姆表、電橋等儀器儀表測出電阻器阻值的方法。通常測試小于1Ω的小電阻時可用單臂電橋,測試1Ω到1MΩ電阻時可用電橋或歐姆表(或萬用表),而測試1MΩ以上大電阻時應使用兆歐表。
上傳時間: 2013-10-26
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過去,RF功率的性能完全取決于線性效率。如今,開發(fā)者遇到更加復雜的挑戰(zhàn):需要滿足多種標準、信號變化和嚴格的帶寬要求等。針對這一問題,飛思卡爾半導體(NYSE:FSL)日前推出新型硅片RF LDMOS功率晶體管Airfast RF功率解決方案,將性能和能效提升至新的高度。飛思卡爾通過新的產(chǎn)品系列解決了這種模式轉(zhuǎn)變帶來的問題,該產(chǎn)品系列基于一種更加全面、完整的系統(tǒng)級RF功率技術(shù)方法。
上傳時間: 2013-11-25
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主要介紹了高效率E類射頻功率振蕩器的原理和設計方法,通過電路等效變換,E類射頻功率振蕩器最終轉(zhuǎn)換成與E類放大器相同的結(jié)構(gòu),MOS管工作在軟開關狀態(tài),漏極高電壓、大電流不會同時交疊,大大降低了功率損耗,在同等工作條件下,能夠獲得與E類放大器相似的高效率。文中以ARF461型LDMOS做為功率器件,結(jié)合E類射頻振蕩器在等離子體源中的應用,給出了的設計實例。ADS仿真結(jié)果表明,在13.56MHz的工作頻率下,振蕩器輸出功率46W,效率為92%,符合設計預期。
上傳時間: 2014-02-10
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論文首先對PA常用的分析方法,包括線性度和效率,進行了敘述和歸納。功率放大器在設計時區(qū)別于小信號放大器的關鍵是功率匹配,在此基礎上,分析了滿足PA最大輸出能力時的最優(yōu)匹配阻抗和晶體管電參數(shù)的關系。然后闡述了晶體管由非最優(yōu)負載阻抗引出的牽引特性等高線,這也是功放在設計匹配方法時的重要工具。最后分析了功放的非線性失真分析時采用的數(shù)學模型。
上傳時間: 2013-10-18
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工藝流程波峰焊中的成型工作,是生產(chǎn)過程中效率最低的部分之一,相應帶來了靜電損壞風險并使交貨期延長,還增加了出錯的機會。雙面貼裝A面布有大型IC器件,B面以片式元件為主充分利用PCB空間,實現(xiàn)安裝面積最小化,效率高單面混裝* 如果通孔元件很少,可采用回流焊和手工焊的方式一面貼裝、另一面插裝* 如果通孔元件很少,可采用回流焊和手工焊的方式
上傳時間: 2013-11-10
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在某系統(tǒng)碼相關測距中,每一個飛機的詢問信號都可能會成為其他飛機的干擾。在有限的可用功率下,就需要一個可靠和高效的功率控制策略。納什博弈(非合作博弈)理論是適合于功率控制問題的一種理論,是飛機在信噪比和功率利用之間選擇一種均衡。文獻[1]研究了這個問題的納什博弈論策略,得到了一個非線性系統(tǒng)代數(shù)方程,并提出了一種定點迭代的功率控制算法。文中研究了一種新的基于牛頓迭代的功率控制策略來解決此類代數(shù)方程。仿真結(jié)果說明了牛頓迭代算法的效率明顯提高。
上傳時間: 2013-10-13
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特點: 精確度0.05%滿刻度±1位數(shù) 可量測交直流電流/交直流電壓/電位計/Pt-100/熱電偶/荷重元/電阻等信號 熱電偶SENSOR輸入種類J/K/T/E/R/S/B可任意規(guī)劃 顯示范圍-19999-99999可任意規(guī)劃 小數(shù)點可任意規(guī)劃 尺寸小,穩(wěn)定性高 CE認證
上傳時間: 2013-10-31
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A. 產(chǎn)生一個長為1000的二進制隨機序列,“0”的概率為0.8,”1”的概率為0.2;B. 對上述數(shù)據(jù)進行歸零AMI編碼,脈沖寬度為符號寬度的50%,波形采樣率為符號率的8倍,畫出前20個符號對應的波形(同時給出前20位信源序列);C. 改用HDB3碼,畫出前20個符號對應的波形;D. 改用密勒碼,畫出前20個符號對應的波形;E. 分別對上述1000個符號的波形進行功率譜估計,畫出功率譜;F. 改變信源“0”的概率,觀察AMI碼的功率譜變化情況;
上傳時間: 2015-03-16
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本系統(tǒng)完成了要求的所有功能,能進行圖書的基本管理業(yè)務活動。包括采編入庫、清除庫存、借閱和歸還等。利用B樹對書號建立索引,提高了工作的效率。本系統(tǒng)支持對中文書籍的輸入輸出。.用戶界面友好,有用戶使用說明,每一步操作都有說明與提示。程序運行通過,有詳細的解釋說明。
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上傳時間: 2014-01-25
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功率譜估計的應用范圍很廣,在各學科和應用領域中受到了極大的重視。在《現(xiàn)代信號處理》課程中講述了經(jīng)典譜估計和現(xiàn)代譜估計這兩大類譜估計方法;經(jīng)典譜估計是基于傅立葉變換的,雖然具有運算效率高的優(yōu)點,但是頻譜分辨率低同時旁瓣泄漏嚴重,對長序列有著良好的估計。為了克服經(jīng)典譜估計的缺點,人們開展了對現(xiàn)代譜估計方法的研究。現(xiàn)代譜估計是以隨機過程的參數(shù)模型為基礎的,有最大似然估計法、最大熵法、AR模型法、預測濾波器法。現(xiàn)代譜估計對短序列的估計精度高,同經(jīng)典譜估計互為補充。在認真學習了現(xiàn) 代譜估計方法后,我選擇了現(xiàn)代譜估計中的AR模型法的仿真作為題目。下面給出AR模型的相關理論和仿真實現(xiàn)。
標簽: 功率譜估計
上傳時間: 2013-12-25
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