- 色標法的含義表2013/6/16 19:17:17 2013/6/16 19:17:17
- 不同顏色的色環(huán)代表的G6K-2P-YDC4.5意義不同,相同顏色的色環(huán)排列在不同位置上的意義也不同,色標法的含義見表3-1所列。表3-1色標法的含義表電阻器的直接標注法是將電阻器的類別...[全文]
- 定電壓比和電流比2013/6/15 20:07:34 2013/6/15 20:07:34
- 上述基于阻抗比對誤差的影響,可以通過測量輸入G6K-2P-YDC3輸出的電壓比或電流比的方法來解決。這里介紹文獻[1]中的分支點注入法。現(xiàn)在所介紹的適合于電路模擬,而更精煉的方法是“基于middl...[全文]
- 把高道濾波器插入回路2013/6/15 20:05:27 2013/6/15 20:05:27
- 解決這個矛盾的方法之一,就是在直G6K-2P-YDC12流下連接回路確定其直流工作點,而在希望測定環(huán)路增益的頻率范圍,給回路插入與切斷回路等效的器件。例如,如圖C.2所示,給回路插入LC高通濾波...[全文]
- PN結(jié)二極管的正向偏置2013/6/15 19:46:18 2013/6/15 19:46:18
- 如果給P型一側(cè)加正的G6K-2GDC4.5電壓會什么樣?正如前面已經(jīng)介紹過的那樣,由于是加正向偏壓,所以隨著施加偏置電壓,當然有大量的電流開始流動。在能帶圖上,由于縱軸是“電壓×(-1)”,所以加...[全文]
- 通過模擬測定環(huán)路增益的電路2013/6/14 20:33:01 2013/6/14 20:33:01
- 為了進行模擬,需要準備使用電壓源的分G6JU-2FL-12V割回路的電路圖和使用電流源的分割回路的電路圖。圖14.24(a)是注入電壓、測定增益的電路,圖14.24(b)是注入電流、測定增益的電路...[全文]
- 用兩個放大級構(gòu)成的電路的模擬解析2013/6/14 20:27:17 2013/6/14 20:27:17
- 這里舉出的2級放大型典G6J-2P-YDC4.5型的OP放大器示于圖14.21,這個電路的框圖示于圖14.22,圖中的節(jié)點編號與圖14.21是一致的。這個框圖中是Q1和Q。構(gòu)成的差動放大級,是...[全文]
- 簡單的相位補償方法2013/6/14 20:12:04 2013/6/14 20:12:04
- 在發(fā)射極接地放大電路的輸出端G6J-2FL-YDC4.5V等產(chǎn)生高放大倍數(shù)的節(jié)點(增益節(jié)點),必然由高的阻抗來驅(qū)動。這樣的節(jié)點,受到因高阻抗而附加在節(jié)點上的電容的影響也很大,變成截止頻率低的低通濾...[全文]
- 2013/6/14 20:07:16 2013/6/14 20:07:16
- 掌握了骨骼伯德圖的畫法,就能夠分析與放大器G6J-2FL-5V的頻率相對應的振幅和相位的特性。就能夠很簡單地利用伯德圖,把握作為穩(wěn)定性的指標的相位余量曼和增益余量。前面曾經(jīng)作為一個例子,解釋過緩...[全文]
- 振蕩的機理2013/6/14 19:56:40 2013/6/14 19:56:40
- 現(xiàn)在討論圖14.6的反饋回路。為簡單起見令p=1,就是說輸G6H-2-5VDC入輸出之間的放大倍數(shù)是1倍,相位完全沒有變化。在即使沒有任何輸入而發(fā)生振蕩、持續(xù)輸出正弦波的情況下,如果輸出V是圖14....[全文]
- 文字“Q”電路的輸入輸出信號波形2013/6/13 20:28:30 2013/6/13 20:28:30
- X軸用變換電路的輸入輸G6E-134P-ST-USDC9出波形示于照片13.2。上面的波形是輸入信號三角波,下面的波形是用多tanh電路變換的X驅(qū)動用的波形。就像從照片上看到的那樣,在三角波的上升...[全文]
- 描繪“Q”2013/6/13 19:47:31 2013/6/13 19:47:31
- 如果要在示波器上描繪出文字“Q”,X軸方向上的輸入電AS3933壓和Y軸方向上的輸入電壓應該怎樣變化呢?為了探討這個問題,首先需要沿前面一筆描繪的次序,取出文字“Q”各點的坐標。如圖13.3所示那樣...[全文]
- 溫度變化時,跨導線性電路是穩(wěn)定的2013/6/13 14:52:37 2013/6/13 14:52:37
- 如果用使用二極管的折線近似對G6D-1A-ASI-24V非線性函數(shù)作近似,那么輸入輸出特性因溫度等變化而變化。而在跨導線性電路中,在從式(12.5)到式(12.7)的變形過程中,由于消去了依賴于器件...[全文]
- 形為頻帶路徑△乏型A-D轉(zhuǎn)換器的模擬2013/6/13 14:59:17 2013/6/13 14:59:17
- 形為頻帶路徑△乏型A-D轉(zhuǎn)換器G6D-1A-5V的模擬與低通AE型A-D轉(zhuǎn)換器的情況一樣,也須進行模擬。但是,由于這次的A-D轉(zhuǎn)換器是在對25MHz附近的信號進行A-D轉(zhuǎn)換,所以信號的頻率取為25...[全文]
- gm-C濾波器2013/6/11 13:28:16 2013/6/11 13:28:16
- 濾波器是積分器與系數(shù)G6B-2214P-US-6VDC(14X9C)加權(quán)的組合。因此,如果能用某種方法實現(xiàn)積分器與系數(shù)加權(quán),那么什么樣的濾波器都可以構(gòu)成。構(gòu)成的方法之一,是使用OP放大器來實現(xiàn)積分器...[全文]
- 能夠從屬連接的寬頻帶乘法器“吉伯增益單元”2013/6/10 23:57:29 2013/6/10 23:57:29
- 至于輸入電壓只是在±ImV狹窄的G6B-2114P-5V范圍的理由,是因為對于電流的乘法器來說,輸入輸出使用了理想的元器件,以大的跨導(IS)進行電壓一電流變換。實際上,如果使用lkQ的電阻作成V-...[全文]
- 直線性得到大幅度的改善2013/6/10 23:55:23 2013/6/10 23:55:23
- 現(xiàn)在進行模擬,對電路的G6B-2114P-1-US24VDC工作進行確認。圖9.9(a)示出模擬用的電路,乘法電路的輸入信號與輸出信號由差電流給出。X輸入信號使用電壓控制電流源(G1和G2)給出,y輸...[全文]
- 基于對數(shù)變換的乘法電路2013/6/10 23:50:08 2013/6/10 23:50:08
- 本章將用晶體管制作兩個G6B-2114P-1-USDC5信號相乘的電路“乘法電路”。前面曾經(jīng)介紹過2倍或10倍放大的電路。不過本章介紹的乘法電路與那些固定倍數(shù)的電路不同,是一種進行乘法運算的電路,...[全文]
- 高度的共射共基連接2013/6/7 20:24:55 2013/6/7 20:24:55
- 單純的共射共基連接時輸出阻G5RL-1-EDC12抗受到的限制,使得基極電流從恒定電流的通道流向別的電流通道去了。所以,要對電路進行變形,使得基極電流再一次返回到恒定電流的通道,這樣就能夠進一步實現(xiàn)...[全文]
- 容易受溫度變化的影響2013/6/7 19:38:04 2013/6/7 19:38:04
- 由于集電極電流與基極電G5PA-1-12VDC壓之間具有式(2.18)中的指數(shù)關(guān)系,所以基極偏置電壓只變化了31%,就引起放大倍數(shù)幾個數(shù)量級的變化。容易受溫度變化的影響晶體管的溫度會原封不動地接...[全文]