在电源芯片的数字控制方法中,经常引入延迟环节。在引入延迟环节后,分析电路响应的方法特别是定量计算会变得比较复杂。本文通过对一种有延迟环节的burst控制方法的分析,提出一种可用于工程实践的方法,那就是通过电路分析,用在静态工作点作瞬态响应仿真的方法得到参数调试方向。
如何设计一个无偏执电压的三极管放大电路。其中讲到,设计一个三极管放大电路的主要工作就是设计三极管的静态工作点。
摘要:线性功率放大器的线性度受功放管的静态工作点影响很大。然而,在功放管的实际工作中,由于功放管的门限开启电压随温度上升会降低,从而导致静态工作电流增大并使得线性度恶化。文中给出了一种LDMOS功放管静态工作点的温度补偿措施,该方法在LDMOS线性功率放大器中有着广泛的用途。
基本放大电路是电路的一种,可以应用在电路施工中。基本放大电路输入电阻很低,一般只有几欧到几十欧,但其输出电阻却很高。 基本直放大电路既可以放大交流信号,也可放大直流信号和变化非常缓慢的信号,且信号传输效率高,具有结构简单、便于集成化等优点,
摘要:Multisim 10与Protel相比具有更加形象直观的人机交互界面。阻容耦合两级放大电路是模拟电路中比较经典的电路,文章采用实验法,借助Multisim 10仿真平台,分析阻容耦合两级放大电路静态工作点和动态参数,将
三极管共射极放大电路b
三极管共射极放大电路a
简介放大电路 是指将微弱的电信号(电压、电流、功率)放大到所需的量级,且功率增益大于1的电子电路。按照输出信号与输入信号的不同组合方式划分,可分为四类:电压放大器、电流放大器、跨阻放大器、跨导放大器。涉及
半导体二极管是一种非线性器件,它对直流和交流(或者说动态量)呈现出不同的等效电阻。二极管的直流电阻是其工作在伏安特性上某一点时的端电压与其电流之比。图(a)电路(b)二极管伏安特性和工作点Q(c)二极管的直流电阻
什么叫饱和失真?什么叫截止失真?如何消除这两种失真?饱和失真指放大电路在动态情况下,工作点已有一部分进入饱和区而引起的失真。截止失真指放大电路在动态情况下,工作点已有一部分进入截止区而引起的失真。首先要明
稳定静态工作点的电路
一、零点漂移现象及其产生的原因零点漂移是指当放大电路输入信号为零时,由于受温度变化,电源电压不稳等因素的影响,使静态工作点发生变化,并被逐级放大和传输,导致电路输出端电压偏离原固定值而上下漂动的现象。
前面讨论的各种放大电路的主要任务是使负载上获得尽可能大的不大真电压信号,它们的主要指标是电压放大倍数。而功率放大电路的主要任务则是,在允许的失真限度内,尽可能高效率地向负载提供足够大的功率。因此,功率
晶体管是一个温度敏感器件,当温度变化时,其特性参数(β、ICBO、UBE)的变化比较显着,实验表明:温度每升高1℃,β约增大0.1%左右,UBE减小(2~2.5)mV,温度每升高10℃,ICBO 约增加一倍。晶体管参数随
无信号输入(us=0)时,放大电路的工作状态称为静态。静态时,电路中各处的电压、电流均为直流量。由于电路中的电容、电感等电抗元件对直流没有影响,因此,对直流而言,放大电路中的电容可视为开路(电感可视为短路),
分压偏置基本放大电路对工作点具有稳定作用,也就是对Io有稳定作用,具有稳流特性,电路如图1示。(b)为直流通路,(c)为微变等效电路 图1 静态工作点的计算如下: 可见,分压式偏置电路的基极电位VB和集电极电流Ic与
0 引言 直接耦合是级与级连接方式中最简单的,就是将后级的输入与前级输出直接连接在一起,一个放大电路的输出端与另一个放大电路的输入端直接连接的耦合方式称为直接耦合。另外直接耦合放大电路既能对交流信号进
摘要:从影响放大电路性能的几个主要因素入手,采用理论与图解法结合的方法,解析了模拟放大电路实验过程中出现的一些似乎无法解释或跟理论相悖的实验现象,较直观地使学生深入理解了放大电路的性能,有利于学生真正
各种类型低频放大器,主要特点是,工作频率范围宽,放大信号的中心频率从几十赫至几百千赫;这类放大器通常处于低频多级放大器的前几级,故称前置放大器,它的输入信号幅度很小,约几到几十毫伏或甚至更小,所以属于
Multisim实现虚拟实验环境设计