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  • 運算放大器權威指南第4版 英文原版

    運算放大器在現代電子設計中扮演著至關重要的角色,發展至今,已經進入射頻設計領域,回歸到了全差分結構,也開啟了在信號鏈設計中的新應用領域。    本書是運算放大器電路設計領域一部重要著作,源自全球領導廠商德州儀器公司設計參考文檔,第4版由資深電子工程師Bruce Carter一人擔綱,更注重實踐指導,適合系統性閱讀。作者首先簡要回顧了運放基礎知識,然后展開分析具體的運放電路設計及其注意事項,給出了大量電路實例以及諸多珍貴使用技巧,并將“做減法”的解決問題方式作為全書電路設計指導思想。任何從事電子電路設計的工程技術人員都會從中受益匪淺。    書中還介紹了一些設計輔助工具,方便讀者設計運放電路,其中既有生產廠家提供的,也有作者自己編寫的(見 http://booksite.elsevier.com/9780123914958/ )。

    標簽: 運算放大器

    上傳時間: 2022-06-28

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  • 設計電源時防止EMI的22個措施

    作為工作于開關狀態的能量轉換裝置,開關電源的電壓、電流變化率很高,產生的干擾強度較大; 干擾源主要集中在功率開關期間以及與之相連的散熱器和高平變壓器,相對于數字電路干擾源的位置 較為清楚;開關頻率不高(從幾十千赫和數兆赫茲),主要的干擾形式是傳導干擾和近場干擾;而印 刷線路板(PCB)走線通常采用手工布線,具有更大的隨意性,這增加了 PCB 分布參數的提取和近場 干擾估計的難度。

    標簽: 電源 emi

    上傳時間: 2022-06-30

    上傳用戶:20125101110

  • 音頻電路噪聲

    常見一些玩家和工程師為音頻電路噪音所擾,這里就本人在實踐中總結出的一些經驗與大家分享。限于篇幅,本文僅討論模擬類音頻電路,數字、D類電路僅供參考,高頻、射頻電路地線排布規則與低頻模擬電路不同,因此沒有借鑒意義。噪音與放大器相生相伴,是無可避免的,所謂降低噪音,目的是將其降低至可接受的范圍,而不是將其根除:信噪比只能盡量提高,但不能大至無限。音頻電路噪音按來源可粗略分為電磁干擾、地線干擾、機械噪聲與熱噪聲幾類,下面來對噪音來源作簡要分析,并提出一些經實踐證明行之有效的解決手段,希望能與同行探討。一 電磁干擾電磁干擾主要來源是電源變壓器和空間雜散電磁波。音頻電路尤其是早期的模擬音頻電路,多數是由市電提供電源,因此必然要使用電源變壓器。電源變壓器工作過程是一個“電—磁—電”的轉換過程,在電磁轉換過程中會產生一定的磁泄露,變壓器泄露的磁場被放大電路拾取并放大,最終經過揚聲器發出交流聲。

    標簽: 音頻電路 噪聲

    上傳時間: 2022-06-30

    上傳用戶:slq1234567890

  • 基于NE555骰子設計方案(附上原理圖和PCB源文件)

    開機通電時,7只LED會隨機顯示一個點數,玩家按一下開關S1,7只LED會全部變亮,大約幾秒后,7只LED燈開始閃爍,直到最后顯示出穩定的點數。整個一次“擲骰子”的過程結束。電路主要由脈沖產生器和一個十進制計數器電路組成。脈沖產生器由NE555及外圍元件構成多諧振蕩器,當按下按鍵S1時Q1導通,NE555的3腳輸出脈沖,則CD4017的5個輸出端輪流輸出高電平,通過電阻和三極管的不同組合,可驅動7只LED發光,以指示1-6的點數。

    標簽: ne555 原理圖 pcb

    上傳時間: 2022-07-19

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  • Cadence 16.6電路設計與仿真從入門到精通

    第1章 Cadence概述Cadence 16.6電路設計與仿真從入門到精通內容指南Cadence為挑戰簡短、復雜、高速芯片封裝設計,推出了以Windows XP的操作平臺為主的Cadence SPB 16.6。本章將從Cadence的功能特點及發展歷史講起,介紹Cadence SPB 16.6的安裝、界面、使用環境,以使讀者能對該軟件有一個大致的了解。知識重點Cadence簡介Cadence軟件的安裝Cadence SPB 16.6的啟動1.1 Cadence簡介 方塊Cadence公司在EDA領域處于國際領先地位,旗下PCB設計領域有市面上眾所周知的OrCAD和Allegro SPB兩個品牌,其中OrCAD為20世紀90年代的收購品牌。Allegro SPB為Cadence公司自有品牌,早期版本稱為Allegro PSD。經過10余年的整合,目前Cadence PCB領域仍執行雙品牌戰略,OrCAD覆蓋中低端市場(以極低的價格就可以獲得好用的工具,主要與Protel和Pads競爭),Allegro SPB覆蓋中高端市場(與Mentor和Zuken競爭)。(1)OrCAD涵蓋原理圖工具OrCAD Capture、Capture CIS(含有元件庫管理之功能),原理圖仿真工具PSpice(PSpiceAD、PSpiceAA),PCB Layout工具OrCAD PCB Editor(Allegro L版本,OrCAD原來自有的OrCAD Layout在2008年已經全球范圍停止銷售),信號完整性分析工具OrCAD Signal Explorer(Allegro SI基礎版本)。

    標簽: cadence 電路設計

    上傳時間: 2022-07-22

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  • STM32F103的ADC轉換源程序

    本壓縮包上傳的源程序使用C語言編寫,可以進行二次開發,可移植性強!ADC(analog to digital converter)即模數轉換器,它可以將模擬信號轉換為數字信號。按照其轉換原理主要分為逐次逼近型、雙積分型、電壓頻率轉換型三種。STM32F1 的 ADC 就是逐次逼近型的模擬數字轉換器。STM32F103 系列一般都有 3 個 ADC,這些 ADC 可以獨立使用,也可以使用雙重/三重模式(提高采樣率)。STM32F1 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模擬數字轉換器。它具有多達 18 個復用通道,可測量來自 16 個外部源、2 個內部信號源。 這些通道的 A/D 轉換可以單次、連續、掃描或間斷模式執行。ADC 的結果可以左對齊或右對齊方式存儲在 16 位數據寄存器中。ADC 具有模擬看門狗特性,允許應用程序檢測輸入電壓是否超出用戶定義的閥值上限或者下限。

    標簽: stm32 adc轉換 源程序

    上傳時間: 2022-07-25

    上傳用戶:zhanglei193

  • eSP268 USB 2.0 Camera Bridge Controller

    eSP268 is a USB 2.0 High-speed (HS) and Full-speed (FS) compatible PC cameracontro

    標簽: Controller Camera Bridge eSP

    上傳時間: 2013-06-06

    上傳用戶:ice_qi

  • LM393中文資料

    LM393是雙電壓比較器集成電路。中文資料 該電路的特點如下:838電子 工作電源電壓范圍寬,單電源、雙電源均可工作,單電源:2~36V,雙電源:±1~±18V; 消耗電流小,Icc=0.8mA;lm393是什么 輸入失調電壓小,VIO=±2mV; 共模輸入電壓范圍寬,Vic=0~Vcc-1.5V; 輸出與TTL,DTL,MOS,CMOS 等兼容; 輸出可以用開路集電極連接“或”門;

    標簽: 393 LM

    上傳時間: 2013-11-14

    上傳用戶:lxm

  • 如何選擇合適的Logger按鈕

    Abstract: For many first-time users, finding the right logger that meets their needs can be a challenging task. In simple

    標簽: Logger 如何選擇 按鈕

    上傳時間: 2014-01-19

    上傳用戶:縹緲

  • CMOS模擬開關工作原理

    開關在電路中起接通信號或斷開信號的作用。最常見的可控開關是繼電器,當給驅動繼電器的驅動電路加高電平或低電平時,繼電器就吸合或釋放,其觸點接通或斷開電路。CMOS模擬開關是一種可控開關,它不象繼電器那樣可以用在大電流、高電壓場合,只適于處理幅度不超過其工作電壓、電流較小的模擬或數字信號。 一、常用CMOS模擬開關引腳功能和工作原理  1.四雙向模擬開關CD4066  CD4066 的引腳功能如圖1所示。每個封裝內部有4個獨立的模擬開關,每個模擬開關有輸入、輸出、控制三個端子,其中輸入端和輸出端可互換。當控制端加高電平時,開關導通;當控制端加低電平時開關截止。模擬開關導通時,導通電阻為幾十歐姆;模擬開關截止時,呈現很高的阻抗,可以看成為開路。模擬開關可傳輸數字信號和模擬信號,可傳輸的模擬信號的上限頻率為40MHz。各開關間的串擾很小,典型值為-50dB。

    標簽: CMOS 模擬開關 工作原理

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:bibirnovis

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