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射頻<b>功率放大</b>電路

  • altera Quartus II FSM使用 可設(shè)定時(shí)間波形

    altera Quartus II FSM使用 可設(shè)定時(shí)間波形,手動(dòng)調(diào)整波形頻率。 (含電路)

    標(biāo)簽: Quartus altera FSM II

    上傳時(shí)間: 2016-02-13

    上傳用戶:kbnswdifs

  • 集成音頻功率放大器電路是一種可以采用數(shù)控方式產(chǎn)生計(jì)數(shù)脈沖實(shí)現(xiàn)音量調(diào)節(jié)的裝置

    集成音頻功率放大器電路是一種可以采用數(shù)控方式產(chǎn)生計(jì)數(shù)脈沖實(shí)現(xiàn)音量調(diào)節(jié)的裝置, 從原理上講是一種典型的數(shù)字電路和模擬集成電路的組合和綜合運(yùn)用,因此,我們此次設(shè)計(jì)就是為了了解數(shù)控電路和功率放大電路的原理,從而學(xué)會(huì)制作數(shù)字控制電路而且通過制作進(jìn)一步的了解各種在制作中用到的中小規(guī)模集成電路的作用及實(shí)用方法.且由于數(shù)字鐘包括組合邏輯電路和時(shí)敘電路.通過它可以進(jìn)一步學(xué)習(xí)與掌握各種組合邏輯電路與時(shí)序電路的原理與使用方法。

    標(biāo)簽: 集成 放大器電路 數(shù)控 方式

    上傳時(shí)間: 2017-06-12

    上傳用戶:daguda

  • 《晶體管電路設(shè)計(jì)(上)》

    《晶體管電路設(shè)計(jì)(上)》  《晶體管電路設(shè)計(jì)》(上)是“實(shí)用電子電路設(shè)計(jì)叢書”之一,共分上下二冊。《晶體管電路設(shè)計(jì)》(上)作為上冊主要內(nèi)容有晶體管工作原理,放大電路的性能、設(shè)計(jì)與應(yīng)用,射極跟隨器的性能與應(yīng)用電路,小型功率放大電路的設(shè)計(jì)與應(yīng)用,功率放大器的設(shè)計(jì)與制作,共基極電路的性能、設(shè)計(jì)與應(yīng)用,視頻選擇器的設(shè)計(jì)與制作,共射-共基電路的設(shè)計(jì),負(fù)反饋放大電路的設(shè)計(jì),直流穩(wěn)定電源的設(shè)計(jì)與制作,差動(dòng)放大電路的設(shè)計(jì),運(yùn)算放大電路的設(shè)計(jì)與制作,下冊則共分15章,主要介紹FET、功率MOS、開關(guān)電源電路等。《晶體管電路設(shè)計(jì)》(上)面向?qū)嶋H需要,理論聯(lián)系實(shí)際,通過大量具體的實(shí)驗(yàn),通俗易懂地介紹晶體管電路設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)。

    標(biāo)簽: 晶體管 電路設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2016-07-14

    上傳用戶:煙草圈兒

  • 運(yùn)算放大器

    理想的放大器 目前,廠商在線性IC研發(fā)上都有重大的突破。使IC型運(yùn)算放大器的特性和理想相當(dāng)接近。尤其在低頻操作下,OP Amp電路的工作情形實(shí)在太像一個(gè)理想放大器,幾乎與理論的推測完全相符。→理想的放大器該具備什麼特性?

    標(biāo)簽: 算放大器原理

    上傳時(shí)間: 2016-07-16

    上傳用戶:WALTER

  • 短波治療儀功放電路設(shè)計(jì)

    隨著物理治療在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中越來越廣泛的應(yīng)用,電療、光療以及磁療等物理治療設(shè)備的研究逐步受到人們的重視。短波治療是一種高頻電療法,具有消除組織炎癥、促進(jìn)細(xì)胞代謝等顯著作用。目前,市場上短波治療設(shè)備般基于多級(jí)放大的原理,具有效率低、損耗大等缺點(diǎn),因此,設(shè)計(jì)一種高效、低損耗的短波治療設(shè)備具有重要的研究意義本課題設(shè)計(jì)一款短波治療儀設(shè)備。該系統(tǒng)利用E類高效功放電路作為射頻信號(hào)源,通過 Pspice軟件將設(shè)計(jì)的E類功放仿真驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)輸出頻率為2712MHz,輸出最大功率50W的射頻信號(hào)源發(fā)生電路。系統(tǒng)利用電壓和電流互感耦合器以及檢波電路設(shè)計(jì)一種駐波比檢測電路,經(jīng)驗(yàn)證達(dá)到很好的檢測效果。在阻抗自動(dòng)匹配電路模塊中,通過繼電器控制T型匹配網(wǎng)絡(luò)中串聯(lián)以及并聯(lián)的電容陣列,實(shí)現(xiàn)阻抗的自動(dòng)匹配,并利用 Matlab對(duì)r型匹配網(wǎng)絡(luò)的匹配區(qū)域進(jìn)行仿真驗(yàn)證。中央處理器部分電路作為控制單元,將駐波比檢測電路中檢測到的電壓駐波比進(jìn)行處理,根據(jù)處理結(jié)果去調(diào)整繼電器開關(guān)狀態(tài),從而對(duì)匹配網(wǎng)絡(luò)的匹配狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整。在射頻信號(hào)源和匹配網(wǎng)絡(luò)之間,利用傳輸線變壓器對(duì)射頻信號(hào)源和輸出進(jìn)行電器隔離。此外,設(shè)計(jì)一種基于分步原理的阻抗匹配方法,在保證匹配速度的同時(shí),也確保了匹配精度達(dá)到較好的匹配效果。最后,對(duì)短波治療儀整體設(shè)備進(jìn)行測試,結(jié)果表明該短波治療儀電路達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)目標(biāo).關(guān)鍵詞:E類功率放大;駐波比檢測;自動(dòng)阻抗匹配;匹配網(wǎng)絡(luò);阻抗匹配算法

    標(biāo)簽: 短波治療儀 功放

    上傳時(shí)間: 2022-03-24

    上傳用戶:XuVshu

  • 基于H橋PWM控制的直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)調(diào)速驅(qū)動(dòng)控制電路

    摘要:以N溝道増強(qiáng)型場效應(yīng)管為核心,基于H橋PWM控制原理,設(shè)計(jì)了一種直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)調(diào)速驅(qū)動(dòng)控制電路,滿足大功率直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制。實(shí)驗(yàn)表明該驅(qū)動(dòng)控制電路具有結(jié)構(gòu)簡單、驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng)、功耗低的特點(diǎn)。關(guān)鍵詞:N溝道增強(qiáng)型場效應(yīng)管;H橋;PWM控制;電荷泵;功率放大;直流電機(jī)1引言長期以來,直流電機(jī)以其良好的線性特性、優(yōu)異的控制性能等特點(diǎn)成為大多數(shù)變速運(yùn)動(dòng)控制和閉環(huán)位置伺服控制系統(tǒng)的最佳選擇。特別隨著計(jì)算機(jī)在控制領(lǐng)域,高開關(guān)頻率、全控型第二代電力半導(dǎo)體器件(GTR、GTO、MOSFET.、IGBT等)的發(fā)展,以及脈寬調(diào)制(PWM直流調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用,直流電機(jī)得到廣泛應(yīng)用。為適應(yīng)小型直流電機(jī)的使用需求,各半導(dǎo)體廠商推出了直流電機(jī)控制專用集成電路,構(gòu)成基于微處理器控制的直流電機(jī)伺服系統(tǒng)。但是,專用集成電路構(gòu)成的直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的輸出功率有限,不適合大功率直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)需求。因此采用N溝道増強(qiáng)型場效應(yīng)管構(gòu)建H橋,實(shí)現(xiàn)大功率直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制。該驅(qū)動(dòng)電路能夠滿足各種類型直流電機(jī)需求,并具有快速、精確、高效、低功耗等特點(diǎn),可直接與微處理器接口,可應(yīng)用PWM技術(shù)實(shí)現(xiàn)直流電機(jī)調(diào)速控制。2直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制電路總體結(jié)構(gòu)直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制電路分為光電隔離電路、電機(jī)驅(qū)動(dòng)邏輯電路、驅(qū)動(dòng)信號(hào)放大電路、電荷泵路、H橋功率驅(qū)動(dòng)電路等四部分,其電路框圖如圖1所示。由圖可以看出,電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制電路的外圍接口簡單。其主要控制信號(hào)有電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)方向信號(hào)Dir電機(jī)調(diào)速信號(hào)PWM及電機(jī)制動(dòng)信號(hào) Brake,vcc為驅(qū)動(dòng)邏輯電路部分提供電源,Vm為電機(jī)電源電壓,M+、M-為直流電機(jī)接口。

    標(biāo)簽: pwm 直流電機(jī)

    上傳時(shí)間: 2022-04-10

    上傳用戶:jiabin

  • 電子管功放電路全集

    前級(jí)放大器電路如圖1所示,左右聲道完全相同。它由兩級(jí)電壓放大加陰極輸出器組成,V1為第一級(jí)電壓放大。現(xiàn)代數(shù)碼音源CD、DVD的輸出電壓一般都在2V左右,信號(hào)從IN輸入,經(jīng)R1衰減,通過柵極防振電阻R2加至V1柵極,V1將信號(hào)放大,然后從屏極取出放大后的信號(hào)電壓經(jīng)C1耦合到下一級(jí)。W1為V1交流負(fù)載的一部分,又是V2的柵極回路,同時(shí)起著總音量的控制作用V2a為第二級(jí)電壓放大,將放大后的信號(hào)電壓直接送到V2b柵極,這就叫做直接耦合。采用直接耦合的V2a與V2b屏柵電位一致,在靜態(tài)時(shí)足以使V2b管屏流截止而不工作,在動(dòng)態(tài)時(shí)由于信號(hào)電壓的加入,才能使V2b進(jìn)人工作狀態(tài)。這種直接耦合,由于少用了一只耦合電容,不存在信號(hào)的電路損耗。傳輸效率高,傳真度好,減少了低頻衰減,有利于改善幅頻特性。V1、V2a陰極電阻R4、R6都未并接旁路電容,有本級(jí)電流負(fù)反饋?zhàn)饔茫軌蛱岣咭糍|(zhì)、消除失真V2b為陰極輸出器,把前級(jí)放大的音頻信號(hào)電壓從陰極引出,經(jīng)C2傳送給功率放大器。陰極輸出器具有非線性失真小,頻率響應(yīng)寬的特點(diǎn),它沒有放大作用,電壓增益小于1,但它有一定的電流輸出,有恒壓輸出特性,帶負(fù)載能力很強(qiáng),推動(dòng)任何純后級(jí)功率放大器從容不迫、輕松自如。它的輸入阻抗高,輸出阻抗低,大約才幾百歐姆,能和末級(jí)功放很好地匹配,即使用較長的信號(hào)線傳輸,也不會(huì)造成高頻損失抗干擾能力強(qiáng),可以提高信噪比,提高音樂的純度,音質(zhì)較好。臺(tái)靚聲、工作穩(wěn)定可靠的放大器,離不開優(yōu)質(zhì)的電源作保證,特別是前級(jí)放大器,對(duì)電源的品質(zhì)要求相當(dāng)高,不應(yīng)有交流聲和噪聲,哪怕只有一丁點(diǎn)兒,經(jīng)過功率放大后,都會(huì)產(chǎn)生可怕的聲壓級(jí),會(huì)嚴(yán)重影響音質(zhì)。

    標(biāo)簽: 電子管 功放

    上傳時(shí)間: 2022-04-24

    上傳用戶:canderile

  • AT1846S 對(duì)講機(jī)芯片

    1846是一種用于V/U段的調(diào)頻收發(fā)機(jī)芯片,與AT1846S兼容,可互換使用。支持DTMF和亞音等功能。可用于2米,1.25米或0.7米的業(yè)余頻段。國外有一種使用此芯片做成的U/V段業(yè)余頻段收發(fā)模塊,叫做Hamshield,能夠配和ARDUINO使用。由于該模塊有RF PA高頻功率放大電路,最大發(fā)射功率可達(dá)1W。但該芯片最大射頻輸出功率為8dbm。

    標(biāo)簽: at1846s

    上傳時(shí)間: 2022-05-01

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  • 《電容應(yīng)用分析精粹》公眾號(hào)摘錄 .part2

    part1也已上傳:https://dl.21ic.com/download/part1-385449.html 本書系統(tǒng)介紹電容器的基礎(chǔ)知識(shí)及在各種實(shí)際應(yīng)用電路中的工作原理,包括 RC 積分、 RC 微分、濾波電容、旁路電容、去耦電容、耦合電容、諧振電容、自舉電容、 PN 結(jié)電容、加速電容、密勒電容、安規(guī)電容等。本書強(qiáng)調(diào)工程應(yīng)用,包含大量實(shí)際工作中的應(yīng)用電路案例講解,涉及高速 PCB、高頻電子、運(yùn)算放大器、功率放大、開關(guān)電源等多個(gè)領(lǐng)域,內(nèi)容豐富實(shí)用,敘述條理清晰,對(duì)工程師系統(tǒng)掌握電容器的實(shí)際應(yīng)用有很大的幫助,可作為初學(xué)者的輔助學(xué)習(xí)教材,也可作為工程師進(jìn)行電路設(shè)計(jì)、制作與調(diào)試的參考書。第 1 章 電容器基礎(chǔ)知識(shí)第 2 章 電容器標(biāo)稱容值為什么這么怪第 3 章 電容器為什么能夠儲(chǔ)能第 4 章 介電常數(shù)是如何提升電容量的第 5 章 介質(zhì)材料是如何損耗能量的第 6 章 絕緣電阻與介電常數(shù)的關(guān)系第 7 章 電容器的失效模式第 8 章 RC 積分電路的復(fù)位應(yīng)用第 9 章 門電路組成的積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 10 章 555 定時(shí)芯片應(yīng)用:單穩(wěn)態(tài)負(fù)邊沿觸發(fā)器第 11 章 RC 多諧振蕩器電路工作原理第 12 章 這個(gè)微分電路是冒牌的嗎第 13 章 門電路組成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 14 章 555 定時(shí)器芯片應(yīng)用:單穩(wěn)態(tài)正邊沿觸發(fā)器第 15 章 電容器的放電特性及其應(yīng)用第 16 章 施密特觸發(fā)器構(gòu)成的多諧振蕩器第 17 章 電容器的串聯(lián)及其應(yīng)用第 18 章 電容器的并聯(lián)及其應(yīng)用第 19 章 電源濾波電路基本原理第 20 章 從低通濾波器認(rèn)識(shí)電源濾波電路第 21 章 從電容充放電認(rèn)識(shí)低通濾波器第 22 章 降壓式開關(guān)電源中的電容器第 23 章 電源濾波電容的容量越大越好嗎第 24 章 電源濾波電容的容量多大才合適第 25 章 RC 滯后型移相式振蕩電路第 26 章 電源濾波電容中的戰(zhàn)斗機(jī):鋁電解電容第 27 章 旁路電容工作原理(數(shù)字電路)第 28 章 旁路電容 0.1μF 的由來(1)第 29 章 旁路電容 0  1μF 的由來(2)第 30 章 旁路電容的 PCB 布局布線第 31 章 PCB 平面層電容可以做旁路電容嗎第 32 章 旁路電容工作原理(模擬電路)第 33 章 旁路電容與去耦電容的聯(lián)系與區(qū)別第 34 章 旁路電容中的戰(zhàn)斗機(jī):陶瓷電容第 35 章 交流信號(hào)是如何通過耦合電容的第 36 章 為什么使用電容進(jìn)行信號(hào)的耦合第 37 章 耦合電容的容量多大才合適

    標(biāo)簽: 電容

    上傳時(shí)間: 2022-05-07

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  • 《電容應(yīng)用分析精粹》公眾號(hào)文章摘錄.part1

    part2也已上傳:https://dl.21ic.com/download/part2-385450.html 本書系統(tǒng)介紹電容器的基礎(chǔ)知識(shí)及在各種實(shí)際應(yīng)用電路中的工作原理,包括 RC 積分、 RC 微分、濾波電容、旁路電容、去耦電容、耦合電容、諧振電容、自舉電容、 PN 結(jié)電容、加速電容、密勒電容、安規(guī)電容等。本書強(qiáng)調(diào)工程應(yīng)用,包含大量實(shí)際工作中的應(yīng)用電路案例講解,涉及高速 PCB、高頻電子、運(yùn)算放大器、功率放大、開關(guān)電源等多個(gè)領(lǐng)域,內(nèi)容豐富實(shí)用,敘述條理清晰,對(duì)工程師系統(tǒng)掌握電容器的實(shí)際應(yīng)用有很大的幫助,可作為初學(xué)者的輔助學(xué)習(xí)教材,也可作為工程師進(jìn)行電路設(shè)計(jì)、制作與調(diào)試的參考書。第 1 章 電容器基礎(chǔ)知識(shí)第 2 章 電容器標(biāo)稱容值為什么這么怪第 3 章 電容器為什么能夠儲(chǔ)能第 4 章 介電常數(shù)是如何提升電容量的第 5 章 介質(zhì)材料是如何損耗能量的第 6 章 絕緣電阻與介電常數(shù)的關(guān)系第 7 章 電容器的失效模式第 8 章 RC 積分電路的復(fù)位應(yīng)用第 9 章 門電路組成的積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 10 章 555 定時(shí)芯片應(yīng)用:單穩(wěn)態(tài)負(fù)邊沿觸發(fā)器第 11 章 RC 多諧振蕩器電路工作原理第 12 章 這個(gè)微分電路是冒牌的嗎第 13 章 門電路組成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 14 章 555 定時(shí)器芯片應(yīng)用:單穩(wěn)態(tài)正邊沿觸發(fā)器第 15 章 電容器的放電特性及其應(yīng)用第 16 章 施密特觸發(fā)器構(gòu)成的多諧振蕩器第 17 章 電容器的串聯(lián)及其應(yīng)用第 18 章 電容器的并聯(lián)及其應(yīng)用第 19 章 電源濾波電路基本原理第 20 章 從低通濾波器認(rèn)識(shí)電源濾波電路第 21 章 從電容充放電認(rèn)識(shí)低通濾波器第 22 章 降壓式開關(guān)電源中的電容器第 23 章 電源濾波電容的容量越大越好嗎第 24 章 電源濾波電容的容量多大才合適第 25 章 RC 滯后型移相式振蕩電路第 26 章 電源濾波電容中的戰(zhàn)斗機(jī):鋁電解電容第 27 章 旁路電容工作原理(數(shù)字電路)第 28 章 旁路電容 0.1μF 的由來(1)第 29 章 旁路電容 0  1μF 的由來(2)第 30 章 旁路電容的 PCB 布局布線第 31 章 PCB 平面層電容可以做旁路電容嗎第 32 章 旁路電容工作原理(模擬電路)第 33 章 旁路電容與去耦電容的聯(lián)系與區(qū)別第 34 章 旁路電容中的戰(zhàn)斗機(jī):陶瓷電容第 35 章 交流信號(hào)是如何通過耦合電容的第 36 章 為什么使用電容進(jìn)行信號(hào)的耦合第 37 章 耦合電容的容量多大才合

    標(biāo)簽: 電容

    上傳時(shí)間: 2022-05-07

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