這是個(gè)簡單的低成功率放大器。你可以有5種方法完成她,就像圖表中所指示的(從20W到80W RMS ).說明注釋:-你首先要作的是測試末極功率管的放大系數(shù)hfe or β.如果他們的差異大于30%,放大器將不會(huì)給你提供一個(gè)清晰
在當(dāng)今的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)領(lǐng)域,ADC制造商主要采用三類數(shù)字輸出。這三種輸出分別是:互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)、低壓差分信號(hào)(LVDS)和電流模式邏輯(CML)。每類輸出均基于采樣速率、分辨率、輸出數(shù)據(jù)速率和功耗要求,
很多工程師,在電路中使用晶振時(shí),經(jīng)常會(huì)碰到這樣的煩惱,一是晶振在電路中匹配不理想,影響使用效果;二是晶振的溫度漂移太大,甚至影響產(chǎn)品的性能。目前在電子產(chǎn)品日新月異的今天,成本問題肯定是生產(chǎn)商考慮的重要因
可以使用商用 EMI 電流探頭測量來自電源的噪聲,電流探頭用來觀察來自圖7中開關(guān)裝置的噪聲。在本例中,開關(guān)裝置由電阻器和小型電容器做模擬負(fù)載。MDO4000系列的自動(dòng)標(biāo)記功能用來顯示電源發(fā)出的最明顯的七個(gè)信號(hào)的頻率
在把射頻芯片或模塊集成到典型的嵌入式系統(tǒng)中時(shí),設(shè)計(jì)人員必須面臨的一項(xiàng)常見任務(wù)是追蹤和消除噪聲和雜散信號(hào)。潛在的噪聲來源包括:開關(guān)電源、來自系統(tǒng)其它部分的數(shù)字噪聲、以及外部噪聲來源。在考慮噪聲時(shí),還應(yīng)考
摘要: 文章闡述疊層片式微波電感器的工作原理,介紹其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料選用和制造工藝以及它們對(duì)電感器性能的影響。還簡要敘述了疊層片式微波電感器的應(yīng)用領(lǐng)域。 1 引言 以蜂窩通信系統(tǒng)中的手機(jī)和便攜式電腦為典型代
摘要: 對(duì)具有驅(qū)動(dòng)變壓器的功率MOSFET管驅(qū)動(dòng)電路的動(dòng)態(tài)過程進(jìn)行了分析,推導(dǎo)了驅(qū)動(dòng)變壓器設(shè)計(jì)參數(shù)(繞組電流有效值,變壓器功率)的計(jì)算方法,定量分析了變壓器漏感和電路雜散電感對(duì)開通過程的影響,并通過仿真和試
摘要: 分析了實(shí)驗(yàn)室檢定電流互感器誤差時(shí)常見的問題: 極性反, 變比錯(cuò), 二次開路, 誤差顯示異常等。并針對(duì)這些問題給出了相應(yīng)的分析和解決辦法。分析了實(shí)驗(yàn)室檢定電流互感器誤差時(shí)常見的問題: 極性反, 變比錯(cuò), 二次
靈敏度, 即模擬輸出電壓或數(shù)字輸出值與輸入壓力之比,對(duì)任何麥克風(fēng)來說都是一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。在輸入已知的情況下,從聲域單元到電域單元的映射決定麥克風(fēng)輸出信號(hào)的幅度。本文將探討模擬麥克風(fēng)與數(shù)字麥克風(fēng)在靈敏度規(guī)格
一、電磁干擾無處不在1、一個(gè)讓人膽戰(zhàn)心驚的星球電磁干擾對(duì)人類危害最大的,實(shí)際上還是我們居住的地球,其中雷電干擾對(duì)人類的生活危害最大。雷電不但對(duì)人類的生存造成很大的威脅,對(duì)樹木、森林、房屋、建筑,以及電器
對(duì)于自舉轉(zhuǎn)換器fb00t.St raPP edconverter)而言,輸入電容器可發(fā)揮兩大操作功能。首先,輸入電容器在軟啟動(dòng)過程中充當(dāng)電源,不僅為轉(zhuǎn)換器柵極驅(qū)動(dòng)提供電流源,而且還為軟啟動(dòng)過程中連接至集成電路(Ic)的所有其它電路
本次,將從LC復(fù)合型EMI濾波器開始連載。之前,介紹了電容器與電感器組合后比單體的插入損耗下降趨勢更急劇。圖1顯示了其圖形特征。 圖1 濾波器的元件數(shù)與頻率特征如圖所示,濾波器元件數(shù)量越多,則濾波器插入損耗下
現(xiàn)代處理器為了更好的支持高級(jí)編程語言的高效編譯,通常處理器所擁有的通用寄存器的數(shù)目都有16個(gè)甚至32個(gè)之多,如此多的寄存器在比較復(fù)雜的應(yīng)用程序上實(shí)現(xiàn)深度嵌套調(diào)用的時(shí)候,為了保證程序的正確執(zhí)行,寄存器要頻繁
3 試驗(yàn)結(jié)果及分析3.1 制冷系數(shù)在所試驗(yàn)的流量范圍內(nèi),熱電溫控系統(tǒng)的制冷系數(shù)約為2046。制冷系數(shù)隨流量的增加而增加(圖6),但制冷系數(shù)的變化率在減小。當(dāng)散熱水流量從4.5Lmin增加到5.8Lmin時(shí),制冷系數(shù)的增加量為1.3
引言目前國內(nèi)主要采用地下水、加冰、電熱管加熱以及加大營養(yǎng)液槽的體積等措施控制營養(yǎng)液的溫度。夏季,利用地下水降溫雖然能夠有效控制營養(yǎng)液的溫度,但對(duì)地下水浪費(fèi)嚴(yán)重,且受地理環(huán)境因素的制約;采用加冰的方法即不