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  • 三极管开关电路设计详细过程

    三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。

  • 精密全波整流电路(单运放型)

    利用单运放构成的精密全波整流电路主要有两种,一种称之为 T 型,另一种称为△型。T 型精密全波整流电路的原理图如下。图1 T型精密全波整流电路上面电路中 R1 = R3 = 2*R2当输入为正电压时,D1 导通D2截止,这时运放

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    2016-06-13
  • 细说模拟信号采样与AD转换

    1 著名的Nyquist采样定理尽管大家都知道,但还是提一提。大牛奥本海姆的《信号与系统》中是这样描述的:Let x(t) be a band-limited signal with X(jw) = 0 for |w|> wM. Then x(t) is uniquely determined by its s

  • 什么是静态和动态、直流通路和交流通路?

    般情况下,在放大电路中,直流量和交流信号总是共存的。通常放大电路在没有交流信号输入时称为静态,有交流信号输入时称为动态。在对放大电路进行分析时,一方面要了解放大电路的直流量即静态工作点是否合适,另一方

  • DDS芯片基础介绍

    1 直接数字频率合成器(DDS)是如何工作的?  DDS至少包括带相位调制器的数字控制振荡器(NCO)、将相位信息转换为幅度的模块,以及数模转换器(DAC)三个部分。在DAC之前可能还会有一个同相/正交(I/Q)调制器。  下面介

  • 初学电路设计该看那本书比较好?

    小弟已经学完51单片机,现在想学一些外围电路的知识,比如说运放使用一类的,(模电已学完,考的还行,但使用芯片时发现理论讲的好浅,用到的知识好多没学过)但苦于没人指导,想自学。所以弱弱的问一下,初学电路设计

  • 介绍模拟开关的电路及工作原理

    模拟开关是一种三稳态电路,它可以根据选通端的电平,决定输人端与输出端的状态。当选通端处在选通状态时,输出端的状态取决于输人端的状态;当选通端处于截止状态时,则不管输人端电平如何,输出端都呈高阻状态。模拟

  • 数字幅频均衡功率放大器

    一、任务 设计并制作一个数字幅频均衡功率放大器。该放大器包括前置放大、带阻网络、数字幅频均衡和低频功率放大电路,其组成框图如图1所示。 图1 数字幅频均衡功率放大器组成框图二、要求 1.基本要求 (1)前置

  • 关于运算放大器及零漂处理

    运算放大器核心是一个差动放大器。就是两个三极管背靠背连着。共同分担一个横流源的电流。三极管一个是运放的正向输入,一个是反向输入。正向输入的三极管放大后送到一个功率放大电路放大输出。这样,如果正向输入端

  • 全数字锁相环的设计及分析

      1 引 言  锁相环是一种能使输出信号在频率和相位上与输入信号同步的电路,即系统进入锁定状态(或同步状态)后,震荡器的输出信号与系统输入信号之间相差为零,或者保持为常数。传统的锁相环各个部件都是由模拟电

  • 晶振与匹配电容的总结

    1.匹配电容-----负载电容是指晶振要正常震荡所需要的电容。一般外接电容,是为了使晶振两端的等效电容等于或接近负载电容。要求高的场合还要考虑ic输入端的对地电容。一般晶振两端所接电容是所要求的负载电容的两倍。

  • 施密特触发器原理及应用

    我们知道,门电路有一个阈值电压,当输入电压从低电平上升到阈值电压或从高电平下降到阈值电压时电路的状态将发生变化。施密特触发器是一种特殊的门电路,与普通的门电路不同,施密特触发器有两个阈值电压,分别称为

  • 三种 RC 振荡电路的比较

    •总结:•(1)RC振荡电路结构简单,调节方便,经济可靠。(2)RC振荡电路的振荡频率较低,最高不会超过几兆赫兹。•(3)RC振荡电路的RC选频网络,选频特性较差,因而应尽量使放大器件工作在线性区,故多采用

  • 硬件工程师主要是做什么?什么是硬件设计?

      硬件设计就是根据产品经理的需求PRS(Product Requirement Specification),在COGS(Cost of Goods Sale)的要求下,利用目前业界成熟的芯片方案或者技术,在规定时间内完成符合PRS功能(Function),性能(Performanc

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    2015-04-13
  • 精密放大器和低噪声失调电路技术

    在未来的几十年内,应汽车、智能系统、生产线上的性能监视子系统的需要,具有低失调、低噪声特性的精密放大器将更为广泛应用于传感器监视,为精密运放的发展注入新的活力的同时,也给设计师和芯片制造商提出了更高的要求。更低的噪声、更小的失调,更小的温度系数和更高的性价比,将成为下一代精密运放设计的焦点。电路构架、制造工艺和封装技术的不断发展和微调技术的不断创新,将为下一代精密运放的发展提供可靠的支撑,高精度运放将在工业自动化、医疗器材、量测仪器、汽车电子、甚至军事国防等不同领域扮演日趋重要的角色。