输出电阻
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输出电阻 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 18 篇文章,持续更新中。
一种高性能单位增益放大器
采用 0.6 um BICMOS 工艺,设计了一种高性能,低功耗的单位增益放放大器,该<BR>单位增益放大器第一级采用共射差分对的折叠式结构,具有低的增益误差和低的输出电阻,成功应用于一款高效率,宽输
π型电阻衰减器计算小軟件
π型电阻衰减计算小軟件 制定输入输出电阻,衰减量,衰减类型即可,射頻工程師的好幫手!!!
模拟电路备课笔记——运算放大器
<p>集成电路运算放大器是一种高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路。</p><p> </p><p>输入级:由BJT、JFET或MOSFET组成的差分式放大电路,利用对称性提高整个电路的共模抑制比。</p><p> 两个输入端构成整个电路的反相输入端和同相输入端。</p><p>电压放大级:
TI模拟工程师必备书籍
<p>一.半导体器件</p><p>包括半导体特性,半导体二极管,双极结性三极管,场效应三极管等</p><p>导电性介于良导电体与绝缘体之间,利用半导体材料特殊电特性来完成特定功能的电子器件。</p><p>二.放大电路的基本原理和分析方法:1.原理:单管共发射极放大电路;双极性三极管的三组态---共射 共基 共集;场效应管放大电路--共源极放大。分压自偏压式共 源极放大,共漏极放大,多级放大,2方法
前置放大电路图
<p>前置放大电路图</p><p>前置放大器在放大有用信号的同时也将噪声放大,低噪声前置放大器就是使电路的噪声系数达到最小值的前置放大器。</p><p>对于微弱信号检测仪器或设备,前置放大器是引入噪声的主要部件之一。</p><p>整个检测系统的噪声系数主要取决于前置放大器的噪声系数。仪器可检测的最小信号也主要取决于前置放大器的噪声。</p><p>前置放大器一般都是直接与检测信号的传感器相连接,只有
硬件工程师或研发类工作资料集锦,模拟/数字电路知识,面试试题等
<p style="text-align:center">模拟电路(基本概念和知识总揽)</p><p>1、基本放大电路种类(电压放大器,电流放大器,互导放大器和互阻放大器),优缺点,特别是广泛采用差分结构的原因。</p><p>2、负反馈种类(电压并联反馈,电流串联反馈,电压串联反馈和电流并联反馈);负反 馈的优点(降低放大器的增益灵敏度,改变输入电阻和输出电阻,改善放大器的线性和非 线性失真,有效
清华大学,Multisim 教材仿真全套资料
<p>清华大学,Multisim 教材仿真全套资。模拟电子仿真实验,数字电子仿真实验。</p><p> MD1</p><p>1-1 二极管加正向电压</p><p>1-2 二极管加反向电压</p><p>1-3 IV法测二极管伏安特性</p><p>1-4 用万用表检测二极管</p><p>1-5 例1.2.1电路</p><p>1-6 直流和交流电源同时作用于二极管</p><p>1-
《模拟集成电路的分析与设计》pdf版免费下载
<p>本书的主要内容包括:集成电路有源器件模型,双极型、MOS、BiCMOS集成电路技术,单晶体管和多晶体管放大器,电流镜、有源负载及其电压和电流参考值,输出级,单端输出的运算放大器,集成电路的频率响应,反馈,反馈放大器的频率响应与稳定性,非线性模拟电路,集成电路中的噪声,全差分运算放大器。本书可用作高等学校电子信息类本科生的教材或参考书。</p><p><br/></p><p>模拟集成电路的分析与
模拟电子技术-PPT课件
<p>1、在放大器的三种基本组态(共射、共基、共集)中,应重点掌握共射和共集电路的组成和工作原理。</p><p>2、放大器的图解分析法,主要用来确定静态工作点和分析动态工作过程,不要求用它来计算放大倍数。</p><p>3、微变等效电路分析法是分析放大器的一个重要工具。H参数的导出,等效电路的建立,受控电源的概念等要让学生牢固地掌握。要使学生能用h参数等效路计算放在器的电压放大倍数、输入电阻和输出电
RS485串行通信协议及其应用
<p>什么是RS-485?Profibus又是什么?与其它串行协议相比,它们的性能如何?适用于哪些应用?为了回答这些问题,我们对RS-485物理层(PHY)、RS-232和RS-422的特性、功能进行了总体比较[1] (本文中的RS表示ANSIEIA/TIA标准)。RS-232是一个最初用于调制解调器、打印机及其它PC外设的通讯标准,提供单端20kbps的波特,后来速率提高至1Mbps。RS-23
基于LTspice的射极跟随器仿真实验
<p>基于LTspice的射极跟随器仿真实验</p><p>1,实验要求与目的</p><p>(1)进一步掌握静态工作点的调试方法,深入理解静态工作点的作用。</p><p>(2)调节电路的跟随范围,使输出信号的跟随范围最大。(3)测量电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。</p><p>(4)测量电路的频率特性。</p><p>2·实验原理</p><p>在射极跟随器电路中,信号由基极和地之间输入,由发射
LDO环路分析及补偿
<p>低压差线性稳压器(Low Dropout Voltage Regulator,LDO)属于线性稳压器的一种,但由于其压差较低,相对于一般线性稳压器而言具有较高的转换效率。但在电路稳定性上有所下降,而且LDO有着较高的输出电阻,使得输出极点的位置会随着负载情况有很大关系。因此需要对LDO进行频率补偿来满足其环路稳定性要求。</p><p>内容安排上第一节首先简单介绍各种线性稳压源的区别:第二节介
基于TMS320F28335的开关电源模块并联供电系统原理图+软件源码
<p>基于TMS320F28335的开关电源模块并联供电系统原理图+软件源码</p><p><br/></p>一、系统方案<p style="text-indent:36px">本系统主要由DC-DC主回路模块、信号采样模块、主控模块、电源模块组成,下面分别论证这几个模块的选择。</p>1.1 DC-DC主回路的论证与选择<p style="text-indent:39px">方案一:采用推挽拓扑。
基于H桥高效率升压-降压DC-DC转换器设计
<p>近年来,便携式设备如掌上电脑、个人通信设备等电子消费产品得到了飞速发展,这些电子产品均采用锂电池供电。锂离子电池的电压随着充放电状态的改变会发生很大变化,使得电池电压可能高于、也可能低于系统所需电源电压,需要升压/降压DCDC转换器将变化的电池电压转换为稳定的直流电压,实现升压模式与降压模式之间的平滑过渡和提高过渡模式的效率是升压/降压DC-DC转换器研究的热点和难点。</p><p>本文首先
基于Multisim 10的共射极放大器设计与仿真
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Trebuchet MS', Arial; line-height: 21px; ">利用Multisim 10仿真软件对共射极放大电路进行了计算机辅助设计和仿真。运用直流工作点对静态工作点进行了分析和设定;利用波特图示仪分析了电路的频率特性;对电压增益、输入电阻和输出电阻进行了仿真测试,测试结果和理论
关于基本放大电路输出电阻的讨论
资料详细全面
输入电阻和输出电阻的意义
输入电阻和输出电阻的意义
运放中恒流源电路分析方法
运放电路中的恒流源电路分析方法<br />
普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。<br />
<br />
分析恒流源电路的方法是:<br />
(1)确定恒流源电路中的基准晶体管或场效应管;<br />
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