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  1. 高速PCB布线实践指南

  2. 高水平的PCB布线对成功的运算放大器电路设计是很重要的,尤其是对高速电路。一个好原理图是好的布线的基础;电路设计工程师和布线设计工程师之间的紧密配合是根本,尤其是关于器件和接线的位置问题。需要考虑的问题包括旁路电源,减小寄生效应,采用接地平面,运算放大器封装的影响,以及布线和屏蔽的方法。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-07-06
    • 文件大小:501kb
    • 提供者:yixing113
  1. 运算放大器设计及应用

  2. 详细介绍了四类运算放大器的设计及原理,并有各种关于运放的经典问答
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2011-09-21
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:lb0620
  1. MOS运算放大器——原理、设计与应用

  2. 本书是关于MOS运算放大器——原理、设计与应用方面的资料,希望对各位有用!!
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-06-06
    • 文件大小:4mb
    • 提供者:shancjb
  1. 模电 数电 单片机笔试及面试问题.pdf

  2. 该文档包括数电、模电、单片机、计算机原理等笔试问题,还讲解了关于面试的问题该如何解答,对大家有一定的帮助电流放大就是只考虑输岀电流于输入电流的关系。比如说,对于一个uA级的信号,就需要放大后才能驱动 一些仪器进行识别(如生物电子),就需要做电流放大 功率放大就是考虑输出功率和输入功率的关系。 其实实际上,对于任何以上放大,最后电路中都还是有电压,电流,功率放大的指标在,叫什么放大,只 是重点突出电路的作用而已。 15.推挽结构的实质是什么? 般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2019-10-12
    • 文件大小:649kb
    • 提供者:fromnewword
  1. 模拟电路和数字电路笔试知识和面试知识.pdf

  2. 每次面试都被问到模电和数电,因此想给大家分享一份关于模拟电子技术的面试题,希望有所帮助电流放大就是只考虑输出电流于输入电流的关系。比如说,对于一个uA级的信号,就需要放大后才能驱动 些仪器进行识别(如生物电子),就需要做电流放大。 功率放大就是老虑输出功率和输入功率的关系。 其实实际上,对于任何以上放大,最后电路中都还是有电压,电流,功率放大的指标在,叫什么放大,只 是重点突出电路的作用而已 15.推挽结构的实质是什么? 般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2019-08-18
    • 文件大小:614kb
    • 提供者:maosheng007
  1. 新模拟电子技术缩减版下册.pdf

  2. 想学习运放相关知识的同学可以下载看看,讲的非常好,内容丰富Section107.集成开关电容滤波器 30 5.其它信号处理电路 峰值检测和精密整流电路 Scction107.峰值检测电路 Sectionl08.精密整沇电路」 34 功能放大器 Section l09.有效值检测芯片 Section10.程控增益放大器. 37 Section111.压控增益放大器 37 5.3 比较器 Section112.运放实现的比较器. Scction13.迟滞比较器 Section4.集成比较器. 5.4
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2019-06-29
    • 文件大小:3mb
    • 提供者:a932265643
  1. 高速PCB布线实践指南详细介绍(例题分析)

  2. 高水平的PCB布线对成功的运算放大器电路设计是很重要的,尤其是对高速电路。一个好原理图是好的布线的基础;电路设计工程师和布线设计工程师之间的紧密配合是根本,尤其是关于器件和接线的位置问题。需要考虑的问题包括旁路电源,减小寄生效应,采用接地平面,运算放大器封装的影响,以及布线和屏蔽的方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-17
    • 文件大小:136kb
    • 提供者:weixin_38654855
  1. 简析比较器的原理及应用

  2. 选择一个合适的比较器必须精通比较器的应用场合、原理及类型。这篇文章就讲解了关于比较器的原理和应用。 什么是比较器?它和放大器有什么不同? 我们从工程学教程里了解到,运算放大器需要三个内部级才能发挥出最佳性能,比如实现高输入阻抗、低输出阻抗和高增益等。三个内部级分别是差分输入级、增益级(有或没有内部频率补偿)和输出级。这种基本的体系结构已经沿用了好几十年。早期,运算放大器曾作为数学运算的基本器件,主要以电压和电压信号来作标识。在反馈应用中,通过配置放大器周边的无源或有源器件,可以令系统执行加、
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:208kb
    • 提供者:weixin_38597533
  1. 关于运算放大器设计原理

  2. 集成电路是利用氧化,光刻,扩散,外延,蒸铝等集成工艺,把晶体管,电阻,导线等集中制作在一小块半导体(硅)基片上,构成一个完整的电路。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-31
    • 文件大小:65kb
    • 提供者:weixin_38603936
  1. 从实践角度探讨高速PCB的布线问题

  2. 高水平的PCB布线对成功的运算放大器电路设计是很重要的,尤其是对高速电路。一个好原理图是好的布线的基础;电路设计工程师和布线设计工程师之间的紧密配合是根本,尤其是关于器件和接线的位置问题。本文我们主要从实践角度探讨高速PCB的布线问题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-12
    • 文件大小:323kb
    • 提供者:weixin_38645862
  1. 运算放大器制作移相电路的设计方案

  2. 在制作移相电路的过程中也学习到了不少有用的知识,在这里整理总结一下有关于移相电路方面的知识。  首先是移相电路的原理:  接于电路中的电容和电感均有移相功能,电容的端电压落后于电流90度,电感的端电压超前于电流90度,这是电容电感移相的结果。  先说电容移相,电容一通电,电路就给电容充电,一开始瞬间充电的电流为值,电压趋于0,随着电容充电量增加,电流渐而变小,电压渐而增加,至电容充电结束时,电容充电电流趋于0,电容端电压为电路的值,这样就完成了一个充电周期,如果取电容的端电压作为输出,即可得到一
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:195kb
    • 提供者:weixin_38618784
  1. 关于设计高性能低侧电流感应设计中的印刷电路板

  2. 在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计的、低成本的低侧电流感应电路。   图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一中使用的是TLV9061超小型运算放大器。   图1:低侧电流感应原理图   公式1是计算图1所示电路的传递函数:   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-12
    • 文件大小:235kb
    • 提供者:weixin_38747444