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基本放大電路

  • 振蕩器的基本原理

      8.1 正弦波振蕩器的基本原理   8.2 RC正弦波振蕩電路   8.3 LC正弦波振蕩電路   8.4 石英晶體振蕩電路   8.5 電壓比較器   8.6 非正弦波發生電路

    標簽: 振蕩器

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:yqs138168

  • 集成運算放大器的應用

    實驗八 集成運算放大器一、實驗目的1.學習集成運算放大器的使用方法。2.掌握集成運算放大器的幾種基本運算方法。二、預習內容及要求集成運算放大器是具有高開環放大倍數的多級直接耦合放大電路。在它外部接上負反饋支路和一定的外圍元件便可組成不同運算形式的電路。本實驗只對反相比例、同相比例、反相加法和積分運算進行應用研究。1.圖1是反相比例運算原理圖。反相比例運算輸出電壓 和輸入電壓 的關系為:

    標簽: 集成運算放大器

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:zuozuo1215

  • 振蕩電路的設計-實用電子路

    振蕩電路的設計-實用電子路

    標簽: 振蕩電路 電子

    上傳時間: 2013-11-02

    上傳用戶:moerwang

  • 微弱信號選頻放大電路的研制

    為提高弱信號檢測中的信噪比, 常采用選頻放大電路放大微弱信號, 然后利用自相關檢測技術只提取所需信號, 抑制噪聲干擾信號。

    標簽: 微弱信號 選頻放大電路

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:hopy

  • 20路單個依次流水燈電路圖設計

    通過NE555的巧妙使用,構成的以NE555和CD40017為一體的二十路流水燈

    標簽: 流水燈 電路圖設計

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:lalaruby

  • ORCAD基本問題集成

    ORCAD基本問題的集成束

    標簽: ORCAD 集成

    上傳時間: 2013-11-17

    上傳用戶:yulg

  • 單管放大_從原理圖到PCB

    運用PROTEL DXP 2004設計的項目“單管放大”視頻教學,完整展現了從原理圖到PCB的過程

    標簽: PCB 單管放大 原理圖

    上傳時間: 2013-11-25

    上傳用戶:龍飛艇

  • PCB布局布線基本規則

    介紹了PCB布局布線的基本規則及注意事項,值得一看

    標簽: PCB 布局布線 基本規則

    上傳時間: 2014-12-03

    上傳用戶:myworkpost

  • PCB板設計中的接地方法與技巧

    “地”通常被定義為一個等位點,用來作為兩個或更多系統的參考電平。信號地的較好定義是一個低阻抗的路徑,信號電流經此路徑返回其源。我們主要關心的是電流,而不是電壓。在電路中具有有限阻抗的兩點之間存在電壓差,電流就產生了。在接地結構中的電流路徑決定了電路之間的電磁耦合。因為閉環回路的存在,電流在閉環中流動,所以產生了磁場。閉環區域的大小決定著磁場的輻射頻率,電流的大小決定著噪聲的幅度。在實施接地方法時存在兩類基本方法:單點接地技術和多點接地技術。在每套方案中,又可能采用混合式的方法。針對某一個特殊的應用,如何選擇最好的信號接地方法取決于設計方案。只要設計者依據電流流量和返回路徑的概念,就可以以同時采用幾種不同的方法綜合加以考慮

    標簽: PCB 法與技巧

    上傳時間: 2013-11-15

    上傳用戶:498732662

  • PCB布線設計-模擬和數字布線的異同

    PCB布線設計-模擬和數字布線的異同工程領域中的數字設計人員和數字電路板設計專家在不斷增加,這反映了行業的發展趨勢。盡管對數字設計的重視帶來了電子產品的重大發展,但仍然存在,而且還會一直存在一部分與 模擬 或現實環境接口的電路設計。模擬和數字領域的布線策略有一些類似之處,但要獲得更好的工程領域中的數字設計人員和數字電路板設計專家在不斷增加,這反映了行業的發展趨勢。盡管對數字設計的重視帶來了電子產品的重大發展,但仍然存在,而且還會一直存在一部分與模擬或現實環境接口的電路設計。模擬和數字領域的布線策略有一些類似之處,但要獲得更好的結果時,由于其布線策略不同,簡單電路布線設計就不再是最優方案了。本文就旁路電容、電源、地線設計、電壓誤差和由PCB布線引起的電磁干擾(EMI)等幾個方面,討論模擬和數字布線的基本相似之處及差別。模擬和數字布線策略的相似之處旁路或去耦電容在布線時,模擬器件和數字器件都需要這些類型的電容,都需要靠近其電源引腳連接一個電容,此電容值通常為0.1mF。系統供電電源側需要另一類電容,通常此電容值大約為10mF。這些電容的位置如圖1所示。電容取值范圍為推薦值的1/10至10倍之間。但引腳須較短,且要盡量靠近器件(對于0.1mF電容)或供電電源(對于10mF電容)。在電路板上加旁路或去耦電容,以及這些電容在板上的位置,對于數字和模擬設計來說都屬于常識。但有趣的是,其原因卻有所不同。在模擬布線設計中,旁路電容通常用于旁路電源上的高頻信號,如果不加旁路電容,這些高頻信號可能通過電源引腳進入敏感的模擬芯片。一般來說,這些高頻信號的頻率超出模擬器件抑制高頻信號的能力。如果在模擬電路中不使用旁路電容的話,就可能在信號路徑上引入噪聲,更嚴重的情況甚至會引起振動。

    標簽: PCB 布線設計 模擬 數字布線

    上傳時間: 2013-11-03

    上傳用戶:shaojie2080

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