在電路理論中,諧振是一個(gè)重要的概念,涉及到電路中電壓和電流的相位關(guān)系。諧振電路主要分為兩種類型:串聯(lián)諧振和并聯(lián)諧振。
近年來,隨著半導(dǎo)體技術(shù)的飛速發(fā)展,表面貼裝的電感器、電容器以及高集成度的電源控制芯片的成本逐漸降低,體積也日益縮小。
近幾年來,移動(dòng)通信在我國得到了迅速的發(fā)展和普及,無線通信的發(fā)射機(jī)與接收機(jī)技術(shù)也得到迅猛發(fā)展。
在開發(fā)過程中使用開發(fā)板,以方便程序的調(diào)試和整機(jī)的測試,待系統(tǒng)調(diào)試完成后,將單片機(jī)從開發(fā)板上取下,安裝在機(jī)器人系統(tǒng)板的單片機(jī)座中。
通常來說,自然界產(chǎn)生的信號,其實(shí)都是模擬信號,像我們說話的聲音,我們看到的圖像,我們感受到的溫度等等。
偏置電阻取值,設(shè)置合適的偏置電阻,麥克風(fēng)實(shí)現(xiàn)最大輸出,需麥克風(fēng)兩端電壓是vcc的一半。
測量交流高電壓的一般方法是使用雙電阻串聯(lián)的分壓器。因此,在其中一個(gè)元件上選擇電阻是在兩個(gè)元件上的電壓的任意分?jǐn)?shù)(比如1/1000)。放大器讀取差異.
本文將比較離散差分放大器的兩種濾波方法.執(zhí)行情況a,見 圖1 ,在遺留系統(tǒng)中很常見,但可能有一些設(shè)計(jì)缺陷。執(zhí)行情況b,見 圖2 提供了一種改進(jìn),可以減小放大器電路中常見的誤差。但為什么需要改進(jìn)呢?如何改進(jìn)電路,如圖2所示?
電路板繪制經(jīng)驗(yàn)積累是印制板設(shè)計(jì)最基本、最重要的要求,準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)電原理圖的連接關(guān)系,避免出現(xiàn)“短路”和“斷路”這兩個(gè)簡單而致命的錯(cuò)誤。
在"SPICE"中,通常是使用"時(shí)間域"來描述電路的行為。線程指令,它顯示的結(jié)果與時(shí)間作為x軸。然而,SPICE提供了廣泛的可能性來探索電路的行為,修改其他的數(shù)量,如電壓,溫度,電流,電阻等。這種可能性是可以實(shí)現(xiàn)的。行動(dòng)和。將指令組合在一起,允許用戶使用時(shí)間以外的方式創(chuàng)建圖形。
一個(gè)運(yùn)算放大器是一個(gè)直流耦合的高增益電子電壓放大裝置與一個(gè)微分輸入,通常是一個(gè)單端輸出。在這個(gè)配置中,一個(gè)pp放大產(chǎn)生一個(gè)輸出電位(相對于電路地面),通常比輸入終端的電位差大幾十倍。
運(yùn)算放大器是設(shè)計(jì)電子電路的一個(gè)無處不在的組成部分。如今,這些設(shè)備被制作成小型集成電路,但這個(gè)概念在很久以前就開始使用真空管了。1946年有一個(gè)專利,用于早期使用OAP放大器概念,盡管當(dāng)時(shí)沒有使用該名稱。1947年,拉格津尼被認(rèn)為發(fā)明了"運(yùn)算放大器"。
在本教程中,我們將學(xué)習(xí)哈特里算法。這是一個(gè)非解析封閉的過程,通過連續(xù)近似的迭代過程,我們可以確定一個(gè)固體中電子的量子力學(xué)狀態(tài),同時(shí)考慮到相互的庫侖相互作用。在第五近似中選擇適當(dāng)?shù)牟ê瘮?shù),保證了算法的收斂性。
一些理想的操作放大器配置假設(shè)反饋電阻顯示完美匹配。實(shí)際上,電阻的非意識形態(tài)會影響各種電路參數(shù),如共模排斥比、諧波失真和穩(wěn)定性。例如,如圖1所示,一個(gè)單端放大器被配置為平移地面參考信號到2.5V的通用模式需要一個(gè)良好的CMRR。這個(gè)2.5V級轉(zhuǎn)換器的輸出偏移量為50mv,假設(shè)有34dbCMRS,沒有輸入信號,它甚至可以壓倒LSB,抵消12位ADCS和驅(qū)動(dòng)程序的誤差。
在運(yùn)算放大器的穩(wěn)定性方面,一個(gè)經(jīng)驗(yàn)法則是允許45度相位邊緣.其他設(shè)計(jì)指南說,60度是最好的;還有人說30度就足夠了。這些數(shù)字都是為了確保在一系列變量上的穩(wěn)定性能,但是讓我們看看影響穩(wěn)定性的因素,以及這些經(jīng)驗(yàn)法則是如何產(chǎn)生的。
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