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  • 邏輯門(mén)電路的傳播速度

    理論上的數(shù)字邏輯設(shè)計(jì)重點(diǎn)關(guān)注的是邏輯門(mén)電路的傳播延遲。相比之下,高頻電子工程中的許多實(shí)際的問(wèn)題通常只取決于一個(gè)更細(xì)微的指標(biāo):最小輸出轉(zhuǎn)換時(shí)間。圖2.13舉例說(shuō)明了這一差別。較快的轉(zhuǎn)換時(shí)間會(huì)導(dǎo)致返回電流,串

  • 輸出功耗原理與計(jì)算

    消耗在端接電阻、下拉電阻以及其他偏置電阻上的功率使得電源總功率的負(fù)荷增加了,同時(shí)還增加了冷卻的要求?!隘B加偏置電流產(chǎn)生的動(dòng)態(tài)功耗”文中解決了電路驅(qū)動(dòng)外部負(fù)載的功耗問(wèn)題。這一節(jié)將計(jì)算那些消耗在負(fù)載上的功

  • 電流源輸出電路的功耗

    電流源輸出電路具有線性的優(yōu)勢(shì),通常在一些專(zhuān)門(mén)的總路線應(yīng)用中采用。當(dāng)驅(qū)動(dòng)一個(gè)長(zhǎng)的總線時(shí),其電流輸出自然而然地相互疊加,與電壓源輸出中非線性方式的相互影響形成鮮明對(duì)比。由于這些電路被設(shè)計(jì)線性甲類(lèi)放大器,驅(qū)

  • TTL或CMOS集電極開(kāi)路輸出的功耗

    用來(lái)計(jì)算TTL集電極開(kāi)路輸出電路靜態(tài)功耗的公式如下:其中:VT=上拉電阻的有效端接電壓 R=端接電阻的有效值 VHI=高電平輸出(通常等于VT) VLO=低電平輸出 VEE=輸出晶體管的射極(或源極

  • 射極跟隨器輸出電路的靜態(tài)功耗

    圖2.9舉例說(shuō)明了一個(gè)ECL或GAAS射極跟隨器輸出電路。該電路在HI和LO兩個(gè)狀態(tài)都有電流流過(guò)。對(duì)于10KH和10G產(chǎn)品系列,兩者的邏輯HI和LO輸出電壓都是相近的,盡管不同的ECL和GAAS射極耦合邏輯系列在溫度軌跡特性上存在細(xì)

  • 如何用EL34制作的合并式電子管功放

    在通用底板上先將各種開(kāi)關(guān)、電位器、接線支架、輸入與輸出接線端子、電子管燈座等小零件逐一裝上,陶瓷燈座在安裝時(shí)必須注意圖示方位,這樣可以保持接線距離最近。其中電源變壓器,左、右聲道輸出變壓器由于

  • 推拉輸出電路的動(dòng)態(tài)功耗

    設(shè)計(jì)者經(jīng)常僅僅根據(jù)所接負(fù)載的直流輸入電流要求,冒險(xiǎn)使推拉輸出電路的負(fù)載達(dá)到它的最大直流扇出能力。特別是當(dāng)設(shè)計(jì)CMOS總線時(shí)這一想法尤其具有誘惑力,因?yàn)榇藭r(shí)理論上的扇出能力是無(wú)限的。實(shí)際上重負(fù)載的總路線結(jié)構(gòu)

  • 推拉輸出電路中的靜態(tài)功耗

    一旦推拉輸出電路完全轉(zhuǎn)換,靜態(tài)功耗等于源電流乘以導(dǎo)通臂上的剩余電壓。我們將分別計(jì)算出LO和HI狀態(tài)下的功率,然后取二者的平均值。圖2.6說(shuō)明了理想的TT驅(qū)動(dòng)器在LO和HI狀態(tài)下的功耗。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的TTL器件,Q2處于飽和

  • 內(nèi)部電源用于邏輯器件的內(nèi)部功率

    內(nèi)部電源用于邏輯器件內(nèi)部節(jié)點(diǎn)的偏置和轉(zhuǎn)換。內(nèi)部功率包括靜態(tài)功耗和動(dòng)態(tài)功耗。靜態(tài)內(nèi)部功耗的定義是在無(wú)負(fù)載連接、輸入端處于隨機(jī)狀態(tài)的條件下的功耗求出所有可能的輸入狀態(tài)的平均值可以得到靜態(tài)功耗。內(nèi)部動(dòng)態(tài)功耗

  • 芯片如何輸入功率

    芯片的輸入功率來(lái)自于其他器件。對(duì)于輸入電路的偏置和觸發(fā)來(lái)說(shuō)它是必需的。表2.1比較了4種不同邏輯系列的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)輸入特性,4種邏輯系列為:SIONETICS 74HCT CMOS,TEXAS INSTRUMENTS 74AS TTL,MOTOROLA 10KH ECL

  • 疊加偏置電流產(chǎn)生的動(dòng)態(tài)功耗

    在圖中2.1中,TTL反相順的輸出驅(qū)動(dòng)電路在HI和LO之間交替轉(zhuǎn)換,Q1或Q2交替處于導(dǎo)通狀態(tài),而不是兩者同時(shí)導(dǎo)通。這種電路配置有兩個(gè)激勵(lì)電路,一個(gè)把輸出電壓上拉到HI,而另外一個(gè)把輸出電壓下拉到LO,通常稱(chēng)之為推拉輸

  • 驅(qū)動(dòng)容性負(fù)載的動(dòng)態(tài)功耗

    邏輯電路每一次跳變,都要消耗超過(guò)它正常靜態(tài)功耗之外的額外的額外功率。當(dāng)以一個(gè)恒定速率循環(huán)時(shí),動(dòng)態(tài)功耗等于功耗=周期頻率*每個(gè)周期額外的功率動(dòng)態(tài)功耗最常見(jiàn)的兩個(gè)起因是負(fù)載電容和疊加的偏置電流。圖2.2說(shuō)明了驅(qū)

  • 磁耦合環(huán)路的反向

    讓我們來(lái)驗(yàn)證一個(gè)關(guān)于互感耦合的理論,即:如果其中一個(gè)環(huán)路反向,耦合的極性也反向。首先回到圖1.20中的測(cè)量裝置,把輸出電纜重新邊接到RB的另一端,然后把RB的左端接地。實(shí)際上類(lèi)似于把R和RB之間感性耦合變壓器的引

  • 互感的測(cè)量實(shí)例

    圖1.20描述了互感的一種簡(jiǎn)單測(cè)量方法。與“互容的測(cè)量”的固定方式相同,兩個(gè)碳膜電阻的中心間距0.1IN。兩個(gè)電阻的右端都接地,而測(cè)量電纜的輸入和輸出端分別接在每個(gè)電阻的左端,電阻RA作為信號(hào)源的端接。信號(hào)源上升

  • 基于表面等離子激元的新型可調(diào)諧微共振環(huán)濾波器分析

    本文分析了基于表面等離子激元的可調(diào)諧共振環(huán)濾波器結(jié)構(gòu)原理,并分別對(duì)環(huán)半徑R為1.0μm和1.1 μm時(shí)進(jìn)行了仿真。

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