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在我們設計的電路中,或多或少都會存在一定的直流偏移,對于儀表放大器來說,可以利用其Vref引腳設計相應的電路,從而減弱其輸出信號中存在的直流分量,實現交流耦合的功能。...
在數字信號處理的過程中,首先要做的一步就是把模擬信號轉換為數字信號,在這一過程中,A/D轉換(模數轉換)是至關重要的一步,下面就來簡單介紹一下A/D轉換的基本步驟。...
在數字信號處理的過程中,首先要做的一步就是將模擬信號轉換為數字信號,這一過程需要依靠A/D轉換器來實現,常見的A/D轉換器有雙積分型、逐次逼近型等,這篇文章--雙積分型ADC工作原理,已經介紹過了雙積分型A/D轉換器的基本原理。下面就來簡單介紹一下逐次逼近型A/D轉換器的基本原理。...
雙積分型ADC基于V-T變換的比較測量原理,先將模擬電壓轉換成與其大小成正比的時間間隔,再利用基準時鐘源并通過計數器將時間間隔轉換成數字量輸出。...
在數字信號處理的過程中,首先要做的一步就是將模擬信號轉換為數字信號,這一過程需要依靠A/D轉換器來實現,因此,A/D轉換器的測量結果與輸入模擬信號真實值之間的誤差將對后續的信號處理產生至關重要的影響。但是,某些時候,ADC的測量結果并不準確,這是為什么呢?...
在基于運算放大器的電路中,運算放大器的電源引腳通常都會對地接一顆電容,這個電容其實是濾波電容。那么,為什么要加濾波電容呢?這就要涉及到電源的輸出紋波以及運算放大器的電源抑制比了,下面就來簡單介紹一下這兩者。...
放大器:MOS管可以用作放大器,通過調節柵極電壓來控制電流增益。這在放大音頻信號、射頻信號等方面非常有用。...
功率半導體器件(Power Electronic Device)又稱為電力電子器件和功率電子器件,是指可直接用于處理電能的主電路中,實現電能的變換或控制的電子器件,其作用主要分為功率轉換、功率放大、功率開關、線路保護和整流等。...
現代電力電子正面臨著提高效率,同時減小系統尺寸和成本的巨大需求,適用于廣泛的領域,包括電動汽車、可再生能源、工業電機和發電機以及配電網應用。為了跟上這種能源消耗的步伐,必須通過提高控制電機和發電機的電力電子設備的效率來降低驅動設備的工業電機和發電機的能耗,例如風扇、泵、壓縮機和輸送系統。節能需求也可...
極限參數也叫絕對最大額定參數,MOS管在使用過程當中,任何情況下都不能超過下圖的這些極限參數,否則MOS管有可能損壞。...
本章首先介紹了MOS管的基本結構并推導了其I/V特性,并闡述MOS管的二級效應,如體效應、溝道長度調制效應和亞閾值傳導等,之后介紹了MOS管的寄生電容,并推導其小信號模型。...
上圖是一個典型的三相逆變器拓撲結構,在這個圖里面我們直接給出了經過直流母線之后的主電路拓撲,這個逆變器的工作典型流程是這樣的...
LDO規格書中標注Dropout Voltage 這個指標一般都是有特定條件的,一般有負載電流、輸出電壓條件,在備注或者測試條件中還有溫度范圍,以及輸入輸出電容大小等。...
目前客戶用的防燒電路中的MOS管一個主要規格要求Vth低,當前使用的防燒MOS管Vth (Vgs=Vds,Id=250uA)小于1V。...
發揮部分的設計主要考慮運放的增益帶寬積和壓擺率,當時小師弟用NE5532做波形放大時,發現方波的邊沿時間過長,影響了占空比的測量,于是我提醒了改用壓擺率大的運放,然后小師弟使用了一個sr為70V/us的超高速運放,結果可想而知,在洞洞板上使用了這顆超高速運放,運放輸出可是振蕩得相當歡樂兒。...
經過上一篇文章的介紹,我們已經了解了運放電路如下五個增益,沒了解的朋友點擊先補習一下功課。...