在電源芯片的數(shù)字控制方法中,經(jīng)常引入延遲環(huán)節(jié)。在引入延遲環(huán)節(jié)后,分析電路響應的方法特別是定量計算會變得比較復雜。本文通過對一種有延遲環(huán)節(jié)的burst控制方法的分析,提出一種可用于工程實踐的方法,那就是通過電路分析,用在靜態(tài)工作點作瞬態(tài)響應仿真的方法得到參數(shù)調試方向。
如何設計一個無偏執(zhí)電壓的三極管放大電路。其中講到,設計一個三極管放大電路的主要工作就是設計三極管的靜態(tài)工作點。
摘要:線性功率放大器的線性度受功放管的靜態(tài)工作點影響很大。然而,在功放管的實際工作中,由于功放管的門限開啟電壓隨溫度上升會降低,從而導致靜態(tài)工作電流增大并使得線性度惡化。文中給出了一種LDMOS功放管靜態(tài)工作點的溫度補償措施,該方法在LDMOS線性功率放大器中有著廣泛的用途。
基本放大電路是電路的一種,可以應用在電路施工中?;痉糯箅娐份斎腚娮韬艿?,一般只有幾歐到幾十歐,但其輸出電阻卻很高。 基本直放大電路既可以放大交流信號,也可放大直流信號和變化非常緩慢的信號,且信號傳輸效率高,具有結構簡單、便于集成化等優(yōu)點,
摘要:Multisim 10與Protel相比具有更加形象直觀的人機交互界面。阻容耦合兩級放大電路是模擬電路中比較經(jīng)典的電路,文章采用實驗法,借助Multisim 10仿真平臺,分析阻容耦合兩級放大電路靜態(tài)工作點和動態(tài)參數(shù),將
三極管共射極放大電路b
三極管共射極放大電路a
簡介放大電路 是指將微弱的電信號(電壓、電流、功率)放大到所需的量級,且功率增益大于1的電子電路。按照輸出信號與輸入信號的不同組合方式劃分,可分為四類:電壓放大器、電流放大器、跨阻放大器、跨導放大器。涉及
半導體二極管是一種非線性器件,它對直流和交流(或者說動態(tài)量)呈現(xiàn)出不同的等效電阻。二極管的直流電阻是其工作在伏安特性上某一點時的端電壓與其電流之比。圖(a)電路(b)二極管伏安特性和工作點Q(c)二極管的直流電阻
什么叫飽和失真?什么叫截止失真?如何消除這兩種失真?飽和失真指放大電路在動態(tài)情況下,工作點已有一部分進入飽和區(qū)而引起的失真。截止失真指放大電路在動態(tài)情況下,工作點已有一部分進入截止區(qū)而引起的失真。首先要明
穩(wěn)定靜態(tài)工作點的電路
一、零點漂移現(xiàn)象及其產(chǎn)生的原因零點漂移是指當放大電路輸入信號為零時,由于受溫度變化,電源電壓不穩(wěn)等因素的影響,使靜態(tài)工作點發(fā)生變化,并被逐級放大和傳輸,導致電路輸出端電壓偏離原固定值而上下漂動的現(xiàn)象。
前面討論的各種放大電路的主要任務是使負載上獲得盡可能大的不大真電壓信號,它們的主要指標是電壓放大倍數(shù)。而功率放大電路的主要任務則是,在允許的失真限度內,盡可能高效率地向負載提供足夠大的功率。因此,功率
晶體管是一個溫度敏感器件,當溫度變化時,其特性參數(shù)(β、ICBO、UBE)的變化比較顯著,實驗表明:溫度每升高1℃,β約增大0.1%左右,UBE減小(2~2.5)mV,溫度每升高10℃,ICBO 約增加一倍。晶體管參數(shù)隨
無信號輸入(us=0)時,放大電路的工作狀態(tài)稱為靜態(tài)。靜態(tài)時,電路中各處的電壓、電流均為直流量。由于電路中的電容、電感等電抗元件對直流沒有影響,因此,對直流而言,放大電路中的電容可視為開路(電感可視為短路),
分壓偏置基本放大電路對工作點具有穩(wěn)定作用,也就是對Io有穩(wěn)定作用,具有穩(wěn)流特性,電路如圖1示。(b)為直流通路,(c)為微變等效電路 圖1 靜態(tài)工作點的計算如下: 可見,分壓式偏置電路的基極電位VB和集電極電流Ic與
0 引言 直接耦合是級與級連接方式中最簡單的,就是將后級的輸入與前級輸出直接連接在一起,一個放大電路的輸出端與另一個放大電路的輸入端直接連接的耦合方式稱為直接耦合。另外直接耦合放大電路既能對交流信號進
摘要:從影響放大電路性能的幾個主要因素入手,采用理論與圖解法結合的方法,解析了模擬放大電路實驗過程中出現(xiàn)的一些似乎無法解釋或跟理論相悖的實驗現(xiàn)象,較直觀地使學生深入理解了放大電路的性能,有利于學生真正
各種類型低頻放大器,主要特點是,工作頻率范圍寬,放大信號的中心頻率從幾十赫至幾百千赫;這類放大器通常處于低頻多級放大器的前幾級,故稱前置放大器,它的輸入信號幅度很小,約幾到幾十毫伏或甚至更小,所以屬于
Multisim實現(xiàn)虛擬實驗環(huán)境設計