自激振荡的引起,主要是因为集成运算放大器内部是由多级直流放大器所组成,由于每级放大器的输出及后一级放大器的输入都存在输出阻抗和输入阻抗及分布电容,这样在级间都存在R-C相移网络,当信号每通过一级R-C网络后,就要
图3.24给出了CADILLAC时钟相位调整电路的框图。对于大规模生产测试,可能值得构造这样的电路。对于普通的实验测试,则太麻烦了。电路将总线时钟进行N分频,然后通过一个-频率比较器把它与一个同样经过N分频的本地振荡
一个包含三个极点和一个零点的波特图将用来分析增益和相位裕度。假设直流增益为80dB,第一个极点发生在100Hz处。在此频率时,增益曲线的斜度变为-20dB/十倍频程。1kHz处的零点使斜度变为0dB/十倍频程,到10kHz处增益
电路的功能移相电路是使正弦波相们产生超前或滞后的电路,移相电路也可把SIN波改成COS波,对于3相相交流波,增加两级120度移相器可获得3相输出。此外,也可作为普通的信号移相电路。应用范围很广。本电路的基本相移为
一般LC振荡器适用于较高频率。频率较低时常用以电阻、电容为选频网络的RC振荡器。RC振荡器的工作原理同LC振荡器一样,都是依靠放大器的正反馈,使电路满足振荡的相位条件和振幅条件。常用的RC振荡器有相移式、桥式和
通信系统中传输的信号都是由许多不同频率的正弦分量组成的,并且它们的幅度或相们之间具有确定的关系。为保证传输信号的质量,要求在传输过程中,各正弦分量的幅度或相移关系保持不变,称之为无畸变传输但在实际上,
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具备同步 MOSFET 控制输出与轻负载电源管理功能的相移全桥 PWM 控制器 UCC28950。该解决方案从轻负载到满负载的效率均高达 90% 以上,从而使其能够满足超过 90 种 Climate Savers&r
问:为什么我要考虑驱动容性负载问题?答:通常这是无法选择的。在大多数情况下,负载电容并非人为地所加电容。它常常 是人们不希望的一种客观存在,例如一段同轴电缆所表现出的电容效应。但是在有些情况下 ,要求对
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设计了一款用于可控硅控制的三相移相触发电路。针对点电网及现场出现的噪声干扰问题,提出了一种去抖动电路设计方案.阐述了移相电路的基本设计思路。通过仿真和实际测试,该触发器的移相范围达到0°~178°,移相精度为0.35°/mV。
相移正弦波振荡电路图:
如图所示为一阶有源相移振荡电路。该电路中,A1和A2组成一阶有源移相器,并与A3构成环路。A3为反相比例放大器,起主放大作用,其增益调节为-l,相移为π。D1、D2为稳压管2DW7C,起稳幅作用。根据振荡所需满足的条件,
提出了5 kW PWM加相移复合控制双向DC/DC变换器的优化设计。根据不同的开关器件MOSFEWIGBT和不同的输入电压42V/380V,依据开关损耗模型设计开关损耗最小的双向DC/DC变换器。
提出了5 kW PWM加相移复合控制双向DC/DC变换器的优化设计。根据不同的开关器件MOSFEWIGBT和不同的输入电压42V/380V,依据开关损耗模型设计开关损耗最小的双向DC/DC变换器。
GaAsMMIC控制电路由于体积小、重量轻、开关速度快、抗辐射、可靠性高、几乎无功耗等显著优点在许多电子系统中获得广泛应用。