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  1. 差模电压放大倍数的四种分析方法.pdf

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  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-09-11
    • 文件大小:138240
    • 提供者:wejine
  1. 模电实验--两级负反馈放大电路

  2. 用面包板做两级负反馈放大电路实验,静态工作点的调整与测试,动态参数的测试与对比一览表。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-05-05
    • 文件大小:840704
    • 提供者:cylong789
  1. 模电实验--单管放大电路

  2. 单管放大电路的Proteus仿真,静态工作点、电压放大倍数、输入输出电阻、最大不失真输出电压和通频带的测量
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-05-19
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:cylong789
  1. 单管放大电路实验与proteus仿真

  2. proteus仿真 三极管的检查 电压放大倍数 输入电阻 输出电阻 通频带 射极旁路电容 射极电阻 电流串联负反馈。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2011-04-10
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:cylong789
  1. 分析关于高频小信号谐振放大电路时域与频域对比

  2. 分析关于高频小信号谐振放大电路时域与频域对比 时间:2011-08-25 10:56 作者:樊玉兰 来源:网络   0 引言   在通信电子电路中,对于微小的信号需要进行一定增益的放大。通信中的微小信号都属于高频信号,所以电路的分析都是基于期间的非线性特性进行的。非线性电路的输出中不同频率分量的信号分量较多,所以需要采用具有频率选择功能的谐振网络进行频率的选择。谐振网络频率选择的性能直接决定了谐振放大电路的性能。采用时域波形的观测以及频域不同频率的频谱进行对比分析,可以清晰地对谐振放大电路进行
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-12-22
    • 文件大小:114688
    • 提供者:xy8499
  1. 分贝dB与放大倍数的转换关系

  2. 分贝简单介绍,分贝dB与电压放大倍数简单对应关系
  3. 所属分类:3G/移动开发

    • 发布日期:2013-03-15
    • 文件大小:47104
    • 提供者:rainbing15
  1. 差模电压放大倍数的四种分析方法.PDF

  2. 差模电压放大倍数的四种分析方法.PDF差模电压放大倍数的四种分析方法.PDF
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2008-11-13
    • 文件大小:138240
    • 提供者:zylpascal
  1. 北邮 模电实验 OTL功率放大设计仿真报告

  2. 1仿真电路图 2静态分析 3电压放大倍数 4最大输出功率和效率 5测量交越失真
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-05-17
    • 文件大小:523264
    • 提供者:weixin_42233128
  1. Rb变化对Q点和电压放大倍数的影响

  2. Rb增大时,ICQ减小,UCEQ增大,电压放大倍数减小,所以调节基极偏置电阻Rb的大小是改变阻容耦合共射放大电路电压放大倍数的有效方法。
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2012-12-27
    • 文件大小:200704
    • 提供者:kmodelsim
  1. 高频放大电路知识讲座

  2. 多级放大电路概述 直接耦合多级放大电路 多级放大电路电压放大倍数的计算 变压器耦合的特点
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-09-12
    • 文件大小:291840
    • 提供者:xlxnhhh
  1. 三极管10倍放大电路设计

  2. 共射极放大电路既有电流放大作用,又有电压放大作用,故常用于小信号的放大。改变电路的静态工作点,可调节电路的电压放大倍数。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-06-30
    • 文件大小:769024
    • 提供者:wionga
  1. 单管电压放大实验PPT

  2. 课件可以按教学计划,分2学时、3学时或4学时内容组织教学,含三极管测量、静态工作点调整、电压放大倍数测量、 输入输出电阻测量、最大不失真电压测量及通频带测量,并附单管放大器proteus仿真电路。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-12-11
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:cylong789
  1. 运算放大器是电压控制型电压源模型,其增益(放大倍数)非常大

  2. 运算放大器是电压控制型电压源模型,其增益(放大倍数)非常大。运算放大器有5 个 端子、4 个端口的有源器件。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-11-07
    • 文件大小:587776
    • 提供者:aixueliangren
  1. 模电实验:单管电压放大电路

  2. 单管放大电路Proteus仿真、静态工作点、电压放大倍数、输入输出电阻、最大不失真输出电压 通频带
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-05-18
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:cylong789
  1. 三极管放大电路的放大倍数计算公式

  2. 三极管基本放大电路的三种组态 学过模电的朋友应该对三极管或者场效应管的放大电路(本文所说的放大电路均指电压放大)不会感到陌生吧,这可是模电中的重点,但是也是难点,自己知道很重要,就是搞不明白怎么回事,没关系这次就以三极管放大电路的三种组态为例给大家简单说一下放大电路的放大倍数计算公式。 组态一:共射电路 组态二:共集电极电路 共集电极组态基本放大电路如图所示。 (1)直流分析 (2)交流分析 放大倍数/输入电阻/输出电阻 组态三:共基极放大电路 共基
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:420864
    • 提供者:weixin_38716081
  1. 放大电路的电压放大倍数如何计算

  2. 在求分立元件多级放大电路的电压放大倍数时有两种处理方法。 一是将后一级的输入电阻作为前一级的负载考虑,即将第二级的输入电阻与第一级集电极负载电阻并联,简称输入电阻法。 二是将后一级与前一级开路,计算前一级的开路电压放大倍数和输出电阻,并将其作为信号源内阻加以考虑,共同作用到后一级的输入端,简称开路电压法。 现以图1的两级放大电路为例加以说明。 图1两级放大电路计算 三极管的β1=β2=β=100,VBE1=VBE2=0.7V,计算总电压放大倍数。分别用输入电阻法和开路电压法计算。解
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-11
    • 文件大小:194560
    • 提供者:weixin_38509656
  1. 元器件应用中的半导体三极管基本放大电路间功率放大倍数的比较

  2. 利用三极管的放大作用,可以设计出各式各样的放大电路,其中最基本的放大电路就是由单个三极管组成的放大电路,可归纳为三种:共发射极电路、共基极电路以及共集电极电路。   这三种电路都有功率放大的能力。对于共基极电路来说,虽然它的电流放大倍数α<1,但电压放大倍数较大,所以仍有功率放大倍数。在这三种电路中,共发射极电路的功率放大倍数最高。  
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-22
    • 文件大小:19456
    • 提供者:weixin_38539053
  1. 元器件应用中的半导体三极管基本放大电路间电压放大倍数的比较

  2. 共发射极电路的输入端实际上是三极管的发射结,由于三极管处于正向电压工作状态,所以它的输入阻抗是很低的,而输出端的集电结是处于反向电压工作状态,它的输出阻抗是很大的。由于共发射极电路的电流放大倍数较大,输出电流就会在输出端产生较大的输出电压,因而共发射极电路的电压放大倍数较大。   共基极电路的电流放大倍数虽然小于1,但可以选择较大的集电极负载电阻RL和合适的集电极电源Ec,使盯的阻值增大后IC不变,那么在RL上仍可以得到较大的输出电压,便电压放大倍数远大于1。   共集电极电路的输大端是集电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-22
    • 文件大小:23552
    • 提供者:weixin_38524472
  1. 元器件应用中的如何计算半导体三极管基本放大电路功率的放大倍数

  2. 功率放大倍数:   由此可以得出以下凡点结论:   ①输入电流与输出电流是同相位的,而输出电压与输人电压是反相位的。   ②放大电路具有电流、电压及功率放大作用。   ③工作点Q选在放大区内AB负载线的中点,才会保证放大电路没有失真,输出波形才可以完整地反映输入信号的变化,而且动态变化范围也最大。在Ec及Rc已确定的条件下,通过调整RB的大小,就可以改变IB的大小,从而可使放大电路有合适的工作点Q。  
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-22
    • 文件大小:33792
    • 提供者:weixin_38687199
  1. 元器件应用中的如何计算半导体三极管基本放大电路电压的放大倍数

  2. 电压放大倍数:   式中:Uout--输出电流的变化量;      Uin--输入电流的变化量。   代入数据,得                                 式中的负号说明输出电压和输人电压的相位差为180°。在放大电路中,如果只要求放大倍数,则可不考虑相位关系.  
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-22
    • 文件大小:27648
    • 提供者:weixin_38577551
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