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  1. 怎样使用运算放大器《经典教程》

  2. 如何正确使用运算放大器,以及经典电路分析,相当有用,赶紧学习下。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-09-04
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:lpf11011
  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. ATmega16 中文手册.PDF

  2. 具有 16KB 系统 内可编程 的 8 位 微控制器;ATmega16 ATmega16LATmega16(L) 综述 ATmega16是基于增强的 AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指 合集以及单时钟周期指合执行时间, ATmega16的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可 以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。 方框图 Figure2.结构框图 -------- 个m 2466G-AVR-10/03 AVR内核具有丰富的指合集和32个通用工作寄存器。所有
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2019-10-08
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:sinat_17108685
  1. 旁路电容的深度探讨.pdf

  2. 旁路电容的深度探讨pdf,旁路电容对于测试电路影响acka〔e valve ESL fc 图3:旁路电容的阻抗。 David:我们在实验室中所发现的问题在于,各和封装均是关似的。我们所采用的大多数陶瓷电容均为面积 是0805或0603的电容。我测试发现,把06030.1uF电容挨着0603100pF电容安装,效果上不如仅仅采 用两个06030.1pF的电容。 Tamara:那是完全有可能。我猜测,你所处的频率范围就是06030.1F电容被最优化的频率范围。 0,1F 0b3 loOp d603
  3. 所属分类:其它

  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. 如何正确使用运算放大器

  2. 运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。本文主要介绍如何正确使用运算放大器。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-12
    • 文件大小:143kb
    • 提供者:weixin_38516956
  1. 模拟技术中的如何正确使用运算放大器

  2. 戴维宁变换      电路理论是运放的基础,所以首先提及戴维宁变换:任何一个两端点的电路都可以用一个电压源和一个串联电阻来代替,我们用图1来解释这个变换。左边是原先的电路,右边是变换后的电路。变换后的电压源等于原先的路端电压1.67 V,而变换后的串联电阻等于原先电路的两个电压源短路后,从A、B端看进去的电阻值0.67 kΩ。有了它,复杂电路的分析便迎刃而解。当然,使用戴维宁变换的前提是“电路必须线性”。幸好,我们遇到的电路大都是“线性”的,或者可以被看作“线性”的,或者在某个区间内可以看作是
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:136kb
    • 提供者:weixin_38660624
  1. 使用追踪电源来提高信号链性能

  2. 本文的讨论明显地说明了 DC 偏置电源如何影响运算放大器的一些性能参数。使用本文提供的方程式,可实际测得和计算得到这些影响的大小,以确定其在模拟系统中的影响。此外您还可以了解到,添加一些附加组件来为运算放大器构建一个追踪电源可以减少输入补偿电压的多少,可以建立正确序列来减少锁闭问题的发生,还可以提高用于运算放大器 DC 偏置电源的线性稳压器的整体电压精度。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:182kb
    • 提供者:weixin_38686399
  1. 如何正确使用运算放大器

  2. 戴维宁变换      电路理论是运放的基础,所以首先提及戴维宁变换:任何一个两端点的电路都可以用一个电压源和一个串联电阻来代替,我们用图1来解释这个变换。左边是原先的电路,右边是变换后的电路。变换后的电压源等于原先的路端电压1.67 V,而变换后的串联电阻等于原先电路的两个电压源短路后,从A、B端看进去的电阻值0.67 kΩ。有了它,复杂电路的分析便迎刃而解。当然,使用戴维宁变换的前提是“电路必须线性”。幸好,我们遇到的电路大都是“线性”的,或者可以被看作“线性”的,或者在某个区间内可以看作是
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:144kb
    • 提供者:weixin_38638292
  1. 一招教你如何正确使用运算放大器的禁用引脚

  2. 在物联网时代,电池供电应用日益兴盛。本文将说明我们并非一定要在节省功耗和精度之间进行取舍。   有些运算放大器有禁用引脚,如果使用得当,可以节省高达 99%的功耗,同时不影响精度。禁用引脚主要用于静态工作(待机模式)。在这种模式下,所有IC都切换到低功耗状态,不需要使用器件来处理信号。这使功耗降低了若干个数量级。   如果运算放大器需要用作 ADC 的缓冲放大器,如图 1 所示,它必须处于工作状态才能执行其功能。但是,如果通过禁用引脚将放大器切换到关断模式,仍然可以保持低功耗。通常,只要 A
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:190kb
    • 提供者:weixin_38686658