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模擬電路
模擬電路 文章 進(jìn)入模擬電路技術(shù)社區
搞定模擬電路居然那么簡(jiǎn)單???
- 眾所周知,模擬電路難學(xué),以最普遍的晶體管來(lái)說(shuō),我們分析它的時(shí)候必須首先分析直流偏置,其次在分析交流輸出電壓??梢哉f(shuō),確定工作點(diǎn)就是一項相當麻煩的工作(實(shí)際中來(lái)說(shuō)),晶體管的參數多、參數的離散性也較大。值得我們注意的是,模擬電路構建了電子行業(yè)的基礎,至今為止,電子技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到如此高的水平。如果我們觀(guān)察各種電子電路的發(fā)展,我們會(huì )發(fā)現:幾乎所有的電子技術(shù)都離不開(kāi)放大技術(shù)。即使是數字芯片內部,其基本單元都是互補型源極接地放大電路。模擬電子技術(shù)的重要性時(shí)不我待。模擬電路最關(guān)鍵就是要多學(xué)多做,這里主要談?wù)剬W(xué)習模擬電
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這40個(gè)模擬電路基礎知識太有用了!
- 1、電接口設計中,反射衰減通常在高頻情況下變差,這是因為帶損耗的傳輸線(xiàn)反射同頻率相關(guān),這種情況下,盡量縮短PCB走線(xiàn)就顯得異常重要。2、穩壓二極管就是一種穩定電路工作電壓的二極管,由于特殊的內部結構特點(diǎn),適用反向擊穿的工作狀態(tài),只要限制電流的大小,這種擊穿是非破壞性的。3、PN結具有一種很好的數學(xué)模型:開(kāi)關(guān)模型→二極管誕生了→再來(lái)一個(gè)PN結,三極管誕生了。4、高頻電路中,必須考慮PN結電容的影響(正向偏置為擴散電容,反相偏置為勢壘電容)5、在高密度的場(chǎng)合下,由于收發(fā)信號挨在一起,很容易發(fā)生串擾,這在布線(xiàn)時(shí)
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Flyback原理分析(含電路圖、波形、計算、PCB布局)
- 1、Flyback變換器工作模態(tài)分析;2、Flyback關(guān)鍵波形分析;3、RCD吸收電路設計及開(kāi)關(guān)管應力;4、從噪音回路看布線(xiàn)要點(diǎn)。5、基于實(shí)際項目,原創(chuàng )反激開(kāi)關(guān)電源視頻教程曝光Flyback 變換器模態(tài)分析ON:開(kāi)關(guān)管導通,變壓器原邊充電,二極管關(guān)斷,負載由輸出濾波電容供電。OFF:開(kāi)關(guān)管關(guān)斷,二極管導通,變壓器儲存能量通過(guò)二極管向負載側傳送?;据斎胼敵鲫P(guān)系:理想情況下開(kāi)關(guān)波形Flyback 變換器關(guān)鍵波形分析DCM工作模式下MOS DS電壓波形分析CCM工作模式下MOS DS電壓波形分析CCM工作模
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聽(tīng)我一句勸,PWM波你把握不住
- PWM有著(zhù)非常廣泛的應用,比如直流電機的無(wú)極調速,開(kāi)關(guān)電源、逆變器等等,個(gè)人認為,要充分理解或掌握模擬電路、且有所突破,很有必要吃透這三個(gè)知識點(diǎn):PWM電感紋波PWM是一種技術(shù)手段,PWM波是在這種技術(shù)手段控制下的脈沖波,如果你不理解是把握不住PWM波的!如下圖所示,這種比喻很形象也很恰當,希望對學(xué)習的朋友有所幫助與啟發(fā)。PWM全稱(chēng)Pulse Width Modulation:脈沖寬度調制(簡(jiǎn)稱(chēng)脈寬調制,通俗的講就是調節脈沖的寬度),是電子電力應用中非常重要的一種控制技術(shù),在理解TA之前我們先來(lái)了解幾個(gè)概
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從內部結構到電路應用,這篇文章把MOS管講透了。
- MOS管學(xué)名是場(chǎng)效應管,是金屬-氧化物-半導體型場(chǎng)效應管,屬于絕緣柵型,本文就結構構造、特點(diǎn)、實(shí)用電路等幾個(gè)方面用工程師的話(huà)詳細描述。其結構示意圖:解釋1:溝道上面圖中,下邊的p型中間一個(gè)窄長(cháng)條就是溝道,使得左右兩塊P型極連在一起,因此mos管導通后是電阻特性,因此它的一個(gè)重要參數就是導通電阻,選用mos管必須清楚這個(gè)參數是否符合需求。解釋2:n型上圖表示的是p型mos管,讀者可以依據此圖理解n型的,都是反過(guò)來(lái)即可,因此,不難理解,n型的如圖在柵極加正壓會(huì )導致導通,而p型的相反。解釋3:增強型相對于耗盡型
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功放電路大全
- 作為一名硬件工程師,特別是做純粹模擬電路、應用于音頻功放的工程師,對于A(yíng)類(lèi)、B類(lèi)、AB類(lèi)、D類(lèi)、G類(lèi)、H類(lèi)、T類(lèi)功放應該特別熟悉。大多數工程師或許只知道其中的一小部分、或者知道大概,為了讓更多的工程師掌握更加詳盡的音頻功放知識,下文對以上說(shuō)的音頻功放做詳細的說(shuō)明。功放,顧名思義就是功率放大的縮寫(xiě),與電壓或者電流放大來(lái)說(shuō),功放要求獲得一定的、不失真的功率,一般在大信號狀態(tài)下工作。因此,功放電路一般包含電壓放大或者電流放大電路沒(méi)有的特殊問(wèn)題,具體表現在:輸出功率盡可能大;通常在大信號狀態(tài)下工作;非線(xiàn)性失真突出
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一文搞懂過(guò)零檢測電路
- 一、什么是過(guò)零檢測器(ZCD)?過(guò)零檢測器檢測輸入信號過(guò)零值或零電壓電平的次數。零檢測器基本上是一個(gè)比較器電路,將輸入的正弦信號或正弦波信號與零電壓電平進(jìn)行比較。換句話(huà)說(shuō),我們可以說(shuō)檢測到電壓從正電平變?yōu)樨撾娖?,從負電平變?yōu)檎娖?。當輸入電壓越過(guò)零電平到高電平或高電平到零時(shí),過(guò)零檢測器的輸出會(huì )發(fā)生變化。過(guò)零檢測電路過(guò)零檢測器將輸入信號與零參考電壓 (Vref ) 進(jìn)行比較。它通過(guò)從低切換到高來(lái)改變 +V sat 或 -Vsat 的輸出,反之亦然。當輸入越過(guò)零參考電壓時(shí)。當輸入電壓信號稍微高于或低于 0v
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了解模擬電路設計(入門(mén)級)
- 模擬電路是電路設計中一個(gè)重要的部分,它是指用來(lái)對模擬信號進(jìn)行傳輸,變換,處理,放大,測量和顯示等等工作的電路。而模擬信號是指連續變化的電信號(數字信號是離散的電信號)。常見(jiàn)的模擬電路主要有放大電路,信號運算和處理電路,振蕩電路,調制和解調電路以及電源等等。那對于模擬電路的設計,它就是對這些常見(jiàn)的模擬電路的設計,看具體需要實(shí)現什么功能,從而做相應的設計。不同通常模擬電路的設計的部分是比較復雜的,常常會(huì )令設計電路的工程師頭疼反復調試,比如針對RF射頻電路的設計,就是大多數電子產(chǎn)品模擬電路設計的一個(gè)重點(diǎn)。所以對
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常用運放電路的計算與分析
- 1、運放的符號表示2、集成運算放大器的技術(shù)指標(1) 開(kāi)環(huán)差模電壓放大倍數(開(kāi)環(huán)增益)大Ao(Ad)=Vo/(V+-V-)=107-1012倍;(2) 共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3) 輸入電阻大ri>1MW, 有的可達100MW以上;(4) 輸出電阻小ro =幾W-幾十W3、集成運放分析方法(V+=V-虛短,ib-=ib+=0虛斷)(1)反向比例運算放大器Rp是平衡電阻,使輸入端對地的靜態(tài)電阻相等,Rp=R1//R2。(2)同向比例運算放大器(3)差動(dòng)放大器差動(dòng)放大器放大了兩個(gè)信號的
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基礎知識之D/A轉換器
- 什么叫A/D轉換,D/A轉換1. D/A轉換器D/A轉換器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指將數字(Digital)量轉換為模擬(Analog)量的元器件。數字量相同間隔不連續的量時(shí)間上離散、量方面離散模擬量(自然界的現象)大小連續的量時(shí)間上連續、量方面離散2. A/D轉換器A/D轉換器(Analog-to-Digital Converter, ADC)與D/A轉換器相反,是指將模擬量轉換為數字量的元器件。A/D轉換,D/A轉換的必要性1. IC動(dòng)向電氣高精度處理、高
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基礎知識之A/D轉換器
- A/D轉換器A/D轉換器是從自然界的現象(各種各樣的應用)產(chǎn)生的模擬信號變換為數字信號(A/D變換)的東西。這個(gè)工作是指由模擬信號經(jīng)過(guò)采樣→量化→編碼變換為數字信號的一系列步驟?;静僮鰽/D轉換器的基本操作請參見(jiàn)下方A/D轉換器實(shí)例。A/D轉換器在離散周期內切出模擬信號的幅度,變換為用符號表示的數字信號。A/D轉換了的數字信號位數叫做分辨率(這個(gè)情況下是3bit),最高位叫做MSB(Most Significant Bit),最低位叫做LSB(Least Significant Bit)。下方的圖片展示
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MOS管基礎及選型指南
- MOS管,即金屬(Metal)—氧化物(Oxide)—半導體(Semiconductor)場(chǎng)效應晶體管,是一種應用場(chǎng)效應原理工作的半導體器件。和普通雙極型晶體管相比,MOS管具有輸入阻抗高、噪聲低、動(dòng)態(tài)范圍大、功耗小、易于集成等優(yōu)勢,在開(kāi)關(guān)電源、鎮流器、高頻感應加熱、高頻逆變焊機、通信電源等高頻電源領(lǐng)域得到了越來(lái)越普遍的應用。▉ 場(chǎng)效應管分類(lèi)場(chǎng)效應管分為結型(JFET)和金屬-氧化物-半導體型(MOSFET)兩種類(lèi)型。JFET的英文全稱(chēng)是Junction Field-Effect Transistor,也
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MOS管的三個(gè)極怎么判定?
- 相信很多工程師在使用電子測量?jì)x器的時(shí)候大家都了解MOS管,下面一起看看MOS管究竟是什么。1. MOS的三個(gè)極怎么判定?MOS管符號上的三個(gè)腳,辨認要抓住關(guān)鍵地方 :G極,不用說(shuō)比較好認。S極,不論是P溝道還是N溝道,兩根線(xiàn)相交的就是。D極,不論是P溝道還是N溝道,是單獨引線(xiàn)的那邊。2. 是N溝道還是P溝道?三個(gè)腳的極性判斷完后,接下就該判斷是P溝道還是N溝道了:當然也可以先判斷溝道類(lèi)型,再判斷三個(gè)腳極性。判斷溝道之后,再判斷三個(gè)腳極性。3. 寄生二極管的方向如何判定?接下來(lái),是寄生二極管的方向判斷:它的
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徹底弄清MOS管 (NMOS為例
- 來(lái)自專(zhuān)欄芯片基礎課說(shuō)來(lái)慚愧,大二學(xué)了一遍模電數電,考研專(zhuān)業(yè)課又學(xué)了一遍模電數電,但拿到如下這張mos管結構圖,讓我立馬說(shuō)出:【這是什么型mos管,標準符號襯底的箭頭指向哪里,簡(jiǎn)化符號柵極有沒(méi)有小圓圈,襯底該接高接低,柵極高電平導通還是低電平導通,導通電流方向是什么】的答案,時(shí)不時(shí)還真有點(diǎn)卡殼。這真的不能怪我們,是真的太繞了,比如PMOS管柵極居然是低電平有效,簡(jiǎn)化圖上輸入帶圈,這真的太反人性了。今天就用一篇文章把這些關(guān)系徹底理順,開(kāi)始吧!首先,你應該已經(jīng)懂得:硅中參雜電子多的話(huà),會(huì )在那里寫(xiě)個(gè)N,參雜空穴多
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模擬電路介紹
模擬電路(Analog Circuit):
處理模擬信號的電子電路 模擬信號:時(shí)間和幅度都連續的信號(連續的含義是在某以取值范圍那可以取無(wú)窮多個(gè)數值)。
模擬信號的特點(diǎn)
1、函數的取值為無(wú)限多個(gè);
2、當圖像信息和聲音信息改變時(shí),信號的波形也改變,即模擬信號待傳播的信息包含在它的波形之中(信息變化規律直接反映在模擬信號的幅度、頻率和相位的變化上)。
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