對于直流,在閉合開關(guān)的一瞬間,電容器與電源正極相連接的極板上正電荷占多數(shù),電容器與電源負極相連的極板上負電荷占多數(shù),并馬上達到電路中各個點的電勢都相等,故電容器在直流電路中能夠起到隔開直流的作用!在交流
借助系統(tǒng)的零、極點分析研究了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。介紹了系統(tǒng)穩(wěn)定性的概念、充分必要條件及判斷方法。重點介紹了判斷系統(tǒng)穩(wěn)定性的方法,并舉例說明了該方法在判斷自動控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性及如何適當(dāng)選取系統(tǒng)參數(shù)等的應(yīng)用。
一直有個疑惑:電容感抗是1/jwC,大電容C大,高頻時 w也大,阻抗應(yīng)該很小,不是更適合濾除高頻信號?然而事實卻是:大電容濾除低頻信號。答案如下:一般的10PF左右的電容用來濾除高頻的干擾信號,0.1UF左右的用來濾除低
一般高保真音頻功率放大器使用的電容濾波整流電源必須使用大容量變壓器才能保證較高的性能,因此電源系統(tǒng)存在體積大、質(zhì)量重、成本高等問題。設(shè)計良好的線性穩(wěn)壓電源,具有很高的性能,并可在一定程度上減輕電源系統(tǒng)的質(zhì)量。但由于穩(wěn)壓電路必須使用優(yōu)質(zhì)元件,這會進一步降低電源的性價比。同時,穩(wěn)壓電路中的功率管因為工作在放大區(qū),消耗的功率較大,會導(dǎo)致電源系統(tǒng)效率的下降。
介紹了一種帶寬150 kHz、16 bit的∑-△模數(shù)轉(zhuǎn)換器中的降采樣低通濾波器的設(shè)計和實 現(xiàn)。系統(tǒng)采用Sharpened CIC(cascaded integrator-comb)和ISOP(interpolated second-order polynomials)頻率補償技術(shù)對通帶的下降進行補償,最后級聯(lián)三個半帶濾波器輸出。芯片采用SMIC O.18μmCMOS工藝實現(xiàn),系統(tǒng)仿真和芯片測試結(jié)果表明,性能滿足設(shè)計指標要求。與傳統(tǒng)音頻領(lǐng)域的∑-△ADC應(yīng)用相比,該設(shè)計在很大程度上拓展了處理帶寬,提高了處理精度,并且便于集成在SOC芯片中,主要應(yīng)用于醫(yī)療儀器、移動通信、過程控制和PDA(personal digital assistants)等領(lǐng)域。
本文從ZigBee的發(fā)展歷史入手,探討了這種基于無線傳感器技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的協(xié)議棧、性能分析和各種應(yīng)用領(lǐng)域,全面構(gòu)建了完整的ZigBee技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展藍圖。
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),絕緣柵雙極型晶體管,是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應(yīng)管)組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動式功率半導(dǎo)體器件,具有功率MOSFET的高速性能與雙極的低電阻性能兩方面的優(yōu)點
本文重點分析高清機頂盒設(shè)計趨勢并介紹意法半導(dǎo)體的高性能機頂盒芯片STi7105技術(shù)特點及相關(guān)應(yīng)用。
為了滿足目前對數(shù)據(jù)處理速度的需求,設(shè)計了一種基于FPGA+DDS的控制系統(tǒng)。根據(jù)AD9910的特點設(shè)計了控制系統(tǒng)的硬件部分,詳細闡述了電源、地和濾波器的設(shè)計。設(shè)計了FPGA的軟件控制流程,給出了流程圖和關(guān)鍵部分的例程,并對DDS AD9910各個控制寄存器的設(shè)置與時序進行詳細說明,最后給出了實驗結(jié)果。實驗結(jié)果證明輸出波形質(zhì)量高、效果好。對于頻率源的設(shè)計與實現(xiàn)具有工程實踐意義。
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