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微弱信号放大电路

  • 电子人必须掌握的十大原理图

    电子人必须掌握的十大原理图 RC振荡器,LC振荡器,差分放大电路,运算放大器电路。。。。

    标签: 电子 原理图

    上传时间: 2017-03-02

    上传用户:DoubleM

  • 耦合电容和旁路电容作用的探讨

    针对耦合电容和旁路电容在电路中的作用进行了分析和探讨,使用波特图法,可知电容耦合 放大电路中耦合电容会在低频造成放大倍数十倍频20 dB 的下降。转折频率是fb reak = 1 / ( 2πRC ) , R是 与电容串接的总等效电阻。同样,旁路电容也在低频造成放大倍数十倍频20 dB 的下降。

    标签: 耦合电容 旁路电容

    上传时间: 2017-08-15

    上传用户:hazzan

  • AD8367程控增益放大电路

    AGC增益控制电压输入,Mode为高电平时,增益随AGC控制电压正向增大

    标签: 8367 AD 程控 增益放大电路

    上传时间: 2017-12-22

    上传用户:cara

  • 感应同步器原理图

    感应同步器电路原理图,包括集成放大电路的型号,外围电路设计,处理器的连接

    标签: 同步器 原理图

    上传时间: 2019-06-17

    上传用户:liwx10

  • SPWM波产生.

    电路主要包括以下七个单元电路:正弦波产生电路、正弦波放大及电平变换电路、峰值检测电路、增益控制电路、三角波产生电路、比较电路、低通滤波电路。正弦波产生电路采用文氏桥正弦波振荡电路,由放大电路、反馈电路(正反馈)、选频网络(和反馈电路一起)、稳幅电路构成,它的振荡频率为:f=1/(2Π*RC),由R4和C1构成RC并联振荡,产生正弦波,与R5和C2构成选频网络,同时R5和C2又构成该电路的正反馈;稳幅电路是由该电路的负反馈构成,当振幅过大时,二极管导通,R3短路,Av=1+(R2+R3)/R1减小,振幅减小,反之Av=1+(R2+R3)/R1增大,振幅增大,达到稳幅效果,从而保证正弦波的正常产生。正弦波放大及电平变换电路由R10,R7分别与R15滑动电阻部分相连,通过滑动R15来分VCC和VEE的电压,通过放大器正相来抬高或降低正弦波来达到特定范围内的幅值,滑动电阻R6与地相连,又与放大器反相端相连,滑动R6分压来改变振幅,后又由R9和R8构成反馈来达到放大的效果,从而达到正弦波放大及电平变化的目的。峰值检测电路是由正弦波放大及电平变换电路产生的正弦波送入电压跟随器的正相端,通过两个反向二极管后再连电容,快速充放电达到峰值,然后再送回正弦波放大及电平变换电路的反相端,构成负反馈,达到增益稳幅控制效果三角波产生电路主要由两个NPN型三极管Q3Q4,一个PNP型三极管Q2,两个电容C3C4,两个非门,一个滑动电阻R16组成,通过充放电后经过非门产生三角波。比较电路产生的正弦波送入放大器的正相端,产生的三角波送入放大器的反相端,通过作差比较产SPWM波,后又经过由R22和C8组成的低通滤波电路,还原正弦波。

    标签: spwm 产生

    上传时间: 2021-10-30

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  • 你好 放大器-初识篇-杨建国 西安交通大学 2014

            让人魂牵梦绕的东西,都具备三个特点:有难度、能实现、你喜欢。下棋、足球、打游戏……追你心仪的对象,但凡你能说得出来的,基本都如此。      趁着年轻,为自己找个兴趣所在吧,最好,它还能养家糊口。      放大器,就具备前两个特点。这本书,只想让你喜欢它。      ……      而现在,你拿起这本书的时候,可能是种类繁多、秉性迥异,但青春健 朗、招人怜爱的放大器,第一次,如此端庄地站在你的面前,笑容可掬。  好吧……很高兴认识你。      你好,放大器。    运算放大器     运算放大器又称运放,其实就是一个差分输入、多级、直接耦合、高增益放大电路 (通常大于 10000 倍),用集成电路工艺生产在一个单芯片集成电路中。它有两个差分输入 端,一个或者两个输出端,两个供电电源端    全差分运放的诞生      后来,在这种标准运放的基础上,科学家又研制了另外一种运放,称为全差分运放, 它有差分输入脚 IN+和 IN-,差分输出脚 OUT+和 OUT-,除此之外还有一个输入脚,称之 为 VOCM。    功能放大器     如果某个以运放为核心的放大电路,非常常用,生产厂家就会考虑把这个放大电路 (包括运放和外围电阻)进一步集成,提供给用户。这就是功能放大器。    仪表放大器      高阻差分输入,输出有单端的,也有差分的,增益一般可以用一个外部电阻,由用户 选择设定。常用于仪器仪表的最前端,和传感器直接接触。      …… 

    标签: 放大器

    上传时间: 2022-02-15

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  • DAC无法输出0V的问题分析解决

    该问题由某客户提出,发生在STM32F100R8T6器件上。据其工程师讲述:在使用 STM32F100 的DAC时,不管如何设置输出的值,最低只能输出到63mV,无法输出0V,而63mV 的电压经过他的放大电路,对产品的性能产生较大的影响。故其工程师询问是否有办法可以输出0V?

    标签: dac

    上传时间: 2022-02-21

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  • 你好 放大器初识篇

    《你好,放大器(初识篇)》,科学出版社出版,外文书名: Hello, Amplifier,作者:杨建国。本书是《你好,放大器》的初识篇,是学习放大器的入门书。第1章介绍放大器的历史和分类定义。第2章用大量篇幅介绍放大器关键指标,以及阅读数据手册的方法。第3章介绍各种各样的运算放大器,包括精密运放、高速运放、电流反馈型运放和全差分运放。第4章是使用放大器的共性问题,这些问题都是作者在指导学生的过程中频繁遇到的。第5章介绍一些典型的放大电路。最后,第6章针对初学者介绍仪器、调试、故障排查,以及报告撰写。针对“如何让更多用户简单使用放大器”这一问题,《你好,放大器(初识篇)》从学习、应用、设计等多角度,讲解放大器定义、分类和选用,运算放大器的关键指标,多种多样的运算放大器,使用放大器的共性问题,典型放大电路分析,仪器使用、焊接、调试和撰写报告等内容。《你好,放大器(初识篇)》适合学过模拟电子技术但还不能完全驾驭放大器的读者,特别是参加全国大学生电子设计竞赛的学生阅读,也适用于企业的员工培训和再提高。

    标签: 放大器

    上传时间: 2022-02-28

    上传用户:kent

  • 光学相干层析光电探测系统研究

    光学相干层析(Optical Coherence Tomography,OCT成像方法具有高分辨率,非接触,无损伤等优点,应用前景十分广阔。但其实用性受到成像速度和稳定性的限制,而成像速度和稳定性主要是受到扫描方式的限制,采用频域快扫描延迟线可以解决这些问題。本裸题研究日的是为基于频域快扫描延迟线的不同用途的光学相干层析成像系统中的信号探测电路设计提供理论依据和设计范例,为光学相干层析成像产业化提供参考依据。本文的研究内容主要包括以下几个方面:(1)研制基于颚域快扫描延迟线参考臂的实用型OCT系统,在理论分析基础上给出实际OCT系统中信号探测电路主要参数计算依据。(2)通过设计用于高散射介质成像的光源中心波长为1310nm的OCT系统信号探测电路,给出高分辨率,高信噪比OCT系统信号探测电路设计。(3)通过设计用于高吸收介质成像的光源中心波长为820mm的快速OCT系统信号探测电路,给出高成像速度OCT系统信号探测电路设计(4)对OCT系统进行测试,对不同样品成像,验证设计的信号探测电路能够工作。本文中由理论分析得到采用频域快扫描延迟线的OCT系统信号主要参数的计算公式为探测电路设计提供了理论依据:两套OCT系统信号探测电路设计及实现不仅为OCT珠宝(珍珠)检测和眼科检测的实际应用提供可行性,同时还对不同用途、不回性能侧重点的OCT系统信号探测电路设计具有一定的参考价值。关键词光学相干层析:快扫描延迟线:光电探测:电路设计

    标签: 光学 光电探测系统

    上传时间: 2022-03-14

    上传用户:shjgzh

  • 美国模拟电子技术教材 博伊尔斯塔德

    本书的核心内容是关于半导体器件和有源电路的模拟电子电路基础。两位作者Robert L.Boylestad和Louis Nashelsky都是在大学从事电路分析、电子电路基础等相关学科教学的资深教授,在电子电路学科领域出版了多部优秀教材,受到很高的评价。本书自1972年首次出版至今已经修订至第九版,涵盖了更广泛和新颖的内容,成为流行30多年的优秀经典教材。这本改编版在第九版原版内容的基础上,结合国内高等教育中模拟电子电路课程的特点,进行了部分内容的调整。 内容提要 本书是英文原版教材Electronic Devices and Circuit Theory,Ninth.Edition之英文改编版《模拟电子技术》的翻译版,内容包括半导体器件基础、二极管及其应用电路、晶体管和场效应管放大电路的基本原理及频率响应、功率放大电路、多级放大电路、差分放大电路、电流源等模拟集成电路的单元电路、反馈电路、模拟集成运算放大器、电压比较器和波形变换电路等。本书对原版教材进行了改编,精简了内容,突出了重点,补充了必要知识点,内容更加新颖和系统化,反映了器件和应用的发展趋势,强调了系统工程的概念。 本书与英文版教材配套使用,适合电子、计算机、通信等相关专业电子电路基础课程40学时到68学时的中文或双语教学要求,也可供相关专业工程技术人员的学习和参考。 

    标签: 模拟电子

    上传时间: 2022-03-21

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