石英晶体振荡器是一种基于石英晶体的电子元件,它在许多电子设备中起着关键的作用。本文将介绍石英晶体振荡器的电气符号、工作原理以及其在电子设备中的作用。
LC振荡电路是一种经典的电子电路,用于生成高频正弦波信号。频率是LC振荡电路的一个重要参数,它决定了电路振荡的速率。
谐振,是指在含有电阻、电感和电容的电路中,当电路中的电流或电压达到一定值时,电路中的电感和电容会发生共振,从而产生一个特定的频率,这个频率就是谐振频率。谐振现象是电子工程领域中非常重要的一种现象,被广泛应用于滤波、选频、放大等电路中。
LC振荡电路是一种经典的电子电路,用于生成高频正弦波信号。LC电路,也称为谐振电路、槽路或调谐电路,是包含一个电感(用字母L表示)和一个电容(用字母C表示)连接在一起的电路。该电路可以用作电谐振器(音叉的一种电学模拟),储存电路共振时振荡的能量。
有一些电子设备需要频率高度稳定的交流信号,而LC振荡器稳定性较差,频率容易漂移(即产生的交流信号频率容易变化)。在振荡器中采用一个特殊的元件——石英晶体,可以产生高度稳定的信号,这种采用石英晶体的振荡器称为晶体振荡器。选择合适的晶振器件对于电路的设计和性能至关重要。以下是一些考虑因素和步骤,可以帮助您选择合适的晶振器件。
伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。
频谱分析仪是一种用于测量信号频谱特性的重要仪器,广泛应用于通信、电子、航空航天等领域。本文将介绍频谱分析仪的系统电路设计过程。
二极管是一种基本的电子元件,它只有一个导电方向,具有单向导电性。在电路中,二极管主要用于整流、稳压、保护电路等应用。为了正确使用二极管,我们需要了解如何区分二极管的正负极。
集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。集成电路发明者为杰克·基尔比(基于锗(Ge)的集成电路)和罗伯特·诺伊斯(基于硅(Si)的集成电路)。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。它是现代电子技术的基础,被广泛应用于计算机、通信、医疗、能源、航空航天等领域。
为了满足生产的需求,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。提高SMT贴片的焊接效率,只需要过一次SMT即可完成多块PCB的焊接。提高成本利用率,有些PCB板是异形的,拼板可以更高效率的利用PCB板面积,减少浪费,提高成本的利用率。
Flash存储器是一种非易失性存储设备,常用于嵌入式设备、移动设备和计算机存储系统中。它具有高速读写、低功耗、机械抗振动和可靠性好等优点,因此在现代科技应用中发挥着重要作用。本文将详细介绍Flash存储器的在线编程与数据写入的过程。
移位寄存器是一种在数字电路中广泛使用的寄存器,它具有许多特点和作用。本文将详细介绍移位寄存器的特点和作用,以及它在各个领域中的应用。
集成运放是一种高增益、高品质、直接耦合的多级电压放大器。集成运放的品种很多,电路有所差别,但基本结构十分相似。1. 输入级: 通常采用差分放大电路,以提供与输入端成同相或反相关系的两个输入端,并利用它的对称性提高整个电路的共模抑制比。2. 中间放大级: 多由具有有源负载的共射电路组成(一级或多级),主要作用是提供足够高的电压增益。3. 输出级: 一般由互补推挽电路组成,以降低输出电阻,提高负载能力。4. 偏置电路: 它为各级提供合适的静态工作点,常采用恒流源电路。5. 除此之外,还有一些辅助环节,如电平移动电路、过载保护电路以及高频补偿环节等。
虚短是指于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。虚短得出正负输入端等电位的结论。
运放补偿虽然很常见,但有时候也极具挑战性,尤其是在要求和约束条件超过设计师控制的情况下,设计师必须选择一种最优补偿技术之时。也许极具挑战性的原因之一是一般文献资料更多地专注于不同补偿技术之间的区别而不是相似性。除了关注概念上的不同点外,还要关注相似点,这是非常明智的,只有这样才能更好地理解明显不同的技术和概念之间的紧密关系。为了达到这个目标,本文首先讨论了运放的少量几个确定因素,最终逐步过渡到电路中经常使用但少有人理解的补偿技术。