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色标法的含义表2013/6/16 19:17:17
2013/6/16 19:17:17
不同颜色的色环代表的G6K-2P-YDC4.5意义不同,相同颜色的色环排列在不同位置上的意义也不同,色标法的含义见表3-1所列。表3-1色标法的含义表电阻器的直接标注法是将电阻器的类别...[全文]
定电压比和电流比2013/6/15 20:07:34
2013/6/15 20:07:34
上述基于阻抗比对误差的影响,可以通过测量输入G6K-2P-YDC3输出的电压比或电流比的方法来解决。这里介绍文献[1]中的分支点注入法。现在所介绍的适合于电路模拟,而更精炼的方法是“基于middl...[全文]
把高道滤波器插入回路2013/6/15 20:05:27
2013/6/15 20:05:27
解决这个矛盾的方法之一,就是在直G6K-2P-YDC12流下连接回路确定其直流工作点,而在希望测定环路增益的频率范围,给回路插入与切断回路等效的器件。例如,如图C.2所示,给回路插入LC高通滤波...[全文]
PN结二极管的正向偏置2013/6/15 19:46:18
2013/6/15 19:46:18
如果给P型一侧加正的G6K-2GDC4.5电压会什么样?正如前面已经介绍过的那样,由于是加正向偏压,所以随着施加偏置电压,当然有大量的电流开始流动。在能带图上,由于纵轴是“电压×(-1)”,所以加...[全文]
通过模拟测定环路增益的电路2013/6/14 20:33:01
2013/6/14 20:33:01
为了进行模拟,需要准备使用电压源的分G6JU-2FL-12V割回路的电路图和使用电流源的分割回路的电路图。图14.24(a)是注入电压、测定增益的电路,图14.24(b)是注入电流、测定增益的电路...[全文]
用两个放大级构成的电路的模拟解析2013/6/14 20:27:17
2013/6/14 20:27:17
这里举出的2级放大型典G6J-2P-YDC4.5型的OP放大器示于图14.21,这个电路的框图示于图14.22,图中的节点编号与图14.21是一致的。这个框图中是Q1和Q。构成的差动放大级,是...[全文]
简单的相位补偿方法2013/6/14 20:12:04
2013/6/14 20:12:04
在发射极接地放大电路的输出端G6J-2FL-YDC4.5V等产生高放大倍数的节点(增益节点),必然由高的阻抗来驱动。这样的节点,受到因高阻抗而附加在节点上的电容的影响也很大,变成截止频率低的低通滤...[全文]
使用伯德图,简单地理解相位补偿的方法2013/6/14 20:07:16
2013/6/14 20:07:16
掌握了骨骼伯德图的画法,就能够分析与放大器G6J-2FL-5V的频率相对应的振幅和相位的特性。就能够很简单地利用伯德图,把握作为稳定性的指标的相位余量曼和增益余量。前面曾经作为一个例子,解释过缓...[全文]
振荡的机理2013/6/14 19:56:40
2013/6/14 19:56:40
现在讨论图14.6的反馈回路。为简单起见令p=1,就是说输G6H-2-5VDC入输出之间的放大倍数是1倍,相位完全没有变化。在即使没有任何输入而发生振荡、持续输出正弦波的情况下,如果输出V是图14....[全文]
文字“Q”电路的输入输出信号波形2013/6/13 20:28:30
2013/6/13 20:28:30
X轴用变换电路的输入输G6E-134P-ST-USDC9出波形示于照片13.2。上面的波形是输入信号三角波,下面的波形是用多tanh电路变换的X驱动用的波形。就像从照片上看到的那样,在三角波的上升...[全文]
描绘“Q”2013/6/13 19:47:31
2013/6/13 19:47:31
如果要在示波器上描绘出文字“Q”,X轴方向上的输入电AS3933压和Y轴方向上的输入电压应该怎样变化呢?为了探讨这个问题,首先需要沿前面一笔描绘的次序,取出文字“Q”各点的坐标。如图13.3所示那样...[全文]
温度变化时,跨导线性电路是稳定的2013/6/13 14:52:37
2013/6/13 14:52:37
如果用使用二极管的折线近似对G6D-1A-ASI-24V非线性函数作近似,那么输入输出特性因温度等变化而变化。而在跨导线性电路中,在从式(12.5)到式(12.7)的变形过程中,由于消去了依赖于器件...[全文]
形为频带路径△乏型A-D转换器的模拟2013/6/13 14:59:17
2013/6/13 14:59:17
形为频带路径△乏型A-D转换器G6D-1A-5V的模拟与低通AE型A-D转换器的情况一样,也须进行模拟。但是,由于这次的A-D转换器是在对25MHz附近的信号进行A-D转换,所以信号的频率取为25...[全文]
gm-C滤波器2013/6/11 13:28:16
2013/6/11 13:28:16
滤波器是积分器与系数G6B-2214P-US-6VDC(14X9C)加权的组合。因此,如果能用某种方法实现积分器与系数加权,那么什么样的滤波器都可以构成。构成的方法之一,是使用OP放大器来实现积分器...[全文]
能够从属连接的宽频带乘法器“吉伯增益单元”2013/6/10 23:57:29
2013/6/10 23:57:29
至于输入电压只是在±ImV狭窄的G6B-2114P-5V范围的理由,是因为对于电流的乘法器来说,输入输出使用了理想的元器件,以大的跨导(IS)进行电压一电流变换。实际上,如果使用lkQ的电阻作成V-...[全文]
直线性得到大幅度的改善2013/6/10 23:55:23
2013/6/10 23:55:23
现在进行模拟,对电路的G6B-2114P-1-US24VDC工作进行确认。图9.9(a)示出模拟用的电路,乘法电路的输入信号与输出信号由差电流给出。X输入信号使用电压控制电流源(G1和G2)给出,y输...[全文]
基于对数变换的乘法电路2013/6/10 23:50:08
2013/6/10 23:50:08
本章将用晶体管制作两个G6B-2114P-1-USDC5信号相乘的电路“乘法电路”。前面曾经介绍过2倍或10倍放大的电路。不过本章介绍的乘法电路与那些固定倍数的电路不同,是一种进行乘法运算的电路,...[全文]
高度的共射共基连接2013/6/7 20:24:55
2013/6/7 20:24:55
单纯的共射共基连接时输出阻G5RL-1-EDC12抗受到的限制,使得基极电流从恒定电流的通道流向别的电流通道去了。所以,要对电路进行变形,使得基极电流再一次返回到恒定电流的通道,这样就能够进一步实现...[全文]
容易受温度变化的影响2013/6/7 19:38:04
2013/6/7 19:38:04
由于集电极电流与基极电G5PA-1-12VDC压之间具有式(2.18)中的指数关系,所以基极偏置电压只变化了31%,就引起放大倍数几个数量级的变化。容易受温度变化的影响晶体管的温度会原封不动地接...[全文]
晶体管的弱点2013/6/7 19:28:44
2013/6/7 19:28:44
第1章中,曾经设计过图2.10示出的由一个晶体管和一G5NB-1A-E-24V个电阻组成的最简单的放大电路。为了适应后面讨论的内容,这个电路中,把集电极电阻由lOOkfl变更为lokfl。另外,这...[全文]
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