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  • 二极管的模型笔记

    二极管的模型1.理想模型所谓理想模型,是指在正向偏置时,其管压降为零,相当于开关的闭合。当反向偏置时,其电流为零,阻抗为无穷,相当于开关的断开。具有这种理想特性的二极管也叫做理想二极管。在实际电路中,当电源电压

  • SIMULINK下基带传输系统的设计

    为了模拟基带系统的无码间干扰通信,在SIMULINK下设计基带系统,详细分析了基带系统的原理及码间干扰和噪声干扰问题。使用平方根升余弦滤波器作为收、发滤波器,减小码间干扰,达到最佳接收,采用抽样判决电路减小噪声干扰。示波器及眼图的观测结果表明所设计的基带系统可以进行有效通信,且具有抗干扰能力。

  • 高性能运算放大器与ADC的接口设计

    用来驱动高分辨率模数转换器(ADC)的信号源具有数百欧姆或更大的高频交流负载和直流负载。因此,具有数兆欧姆高输入阻抗以及低输出阻抗的高性能运算放大器是输入ADC驱动器的理想选择。ADC驱动器被用作缓冲器和低通滤波器以降低整体系统噪声。利用这三种不同驱动架构中的其中一种,来设计高性能运算放大器与ADC的接口,你就能够提升系统性能。

  • 德州仪器创造全新数据转换器类别

    21ic讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款电感数字转换器 (LDC),该全新数据转换器类别可将线圈及弹簧用作电感传感器,与现有传感解决方案相比,可在更低系统成本下实现更高分辨率、可靠性及灵活性。电感传感是

  • Ka波段3dB定向耦合器的设计与仿真

    摘要:定向耦合器广泛地用在现代微波系统中,文中介绍了两种应用在平衡式放大器中的3dB定向耦合器。首先对微带分支线耦合器与波导耦合器进行了理论分析,然后利用电磁仿真软件HFSS,对两种耦合器进行了建模仿真、仿真

  • PWM变模拟信号(积分电路 )

    就是简单的积分电路。频率不变,积分后的电平相当于把高电平的电压和对应的时间的面积,平均到一个周期里。基本上占空比是50%,转换的电压,就是最高电压的50%,占空比30%,模拟电压就是30%。如PWM是5V的电平,转换后

  • 电压源和电流源及其等效变换

    深刻理解电压源和电流源及其等效变换的概念。熟练掌握节点电压法、叠加原理、等效电压源定理。了解负载获取最大功率的条件。1. 电压源和电流源及其等效变换,要求达到“简单应用”层次。2. 节点电压法,

  • 基于OrCAD/PSpice的晶体振荡电路设计仿真

    摘要:通过对电容三点式振荡电路和石英晶体振荡器等效电路的计算分析,设计并改进了石英晶体振荡器电路。在OrCAD/PSpice环境中完成了电路的时域和频域仿真分析,对影响振荡电路起振特性的因素进行了探讨,进一步验证

  • 基于MSP430设计的微型家用心电图机

    本文介绍了一种微型家用心电图机。该仪器具有强大的功能:显示监测、存储、回放、打印、记录管理、电源报警、电话或者互联网络传输。与其他心电图机的突出不同之处在于,本系统采用新型低功耗的16位单片机--MSP430 F135作为整个系统的控制核心,并配备相应的16位低功耗存储器AT29LV1024和液晶显示模块LMS0192A,从而简化了系统硬件电路,同时也大大降低了系统成本,因而该家用心电图机具有极为广阔的应用前景。

  • MSO管学习总结

    【N型/P型MOS管 原理】MOS管是由加在输入端栅极的电压来控制输出端漏极的电流。MOS管是压控器件,它通过加在栅极上的电压控制器件的特性,不会发生像三极管做开关时的因基极电流引起的电荷存储效应,因此在开关应用中

  • 电压串联负反馈放大电路

    图Z0303(a)为两级电压串联负反馈放大电路,图(b)是它的交流等效电路方框图。1.反馈类型的判断(1)找出联系输出回路与输入回路的反馈元件。图Z0303(a)中Rf、Cf、Re1是联系输出回路与输入回路的元件,故Rf、Cf

  • 电流并联负反馈放大电路

    图Z0304(a)是两级电流并联负反馈电路,图(c)是它的交流等效电路方框图。1、反馈类型的判断(1)找反馈元件。由图可见,R f、Re2是联系输出回路和输入回路的元件,故为反馈元件,由它们组成反馈网络。(2)判断是

  • 电路设计及测试经验积累

    1.放大器的正反馈与负反馈。在电路设计中,不小心把负反馈画成正反馈了,如果从原理公式推导来看,结果应是一样的,可是测量过程会发现,正反馈的输出端总是在11~12V之间,(放大器的供电电压为+-12V),这是因为正反馈

  • 石英晶体振荡器

    •石英晶体振荡器最突出的特点就是振荡频率稳定性好。一、石英晶体的特性1、基本特征•压电效应:•在石英晶片的两极加一电场,晶片将产生机械变形;反之若在晶片上施加机械压力,在晶片相应的方向上会产

  • TTL与非门电路及TTL与非门的技术参数

    基本TTL反相器不难改变成为多输入端的与非门 。它的主要特点是在电路的输入端采用了多发射极的BJT ,如下图所示。器件中的每一个发射极能各自独立地形成正向偏置的发射结 ,并可促使BJT进人放大或饱和区。两个或多个发射极可以并联地构成一大面积的组合发射极。