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怎样发生负阻抗并与正阻抗相连发生无量大阻抗? 为了了解怎样发生负阻抗和怎样与正阻抗相连发生无量大阻抗,我们需求先理解一些根本电学常识
怎样发生负阻抗并与正阻抗相连发生无量大阻抗? 为了了解怎样发生负阻抗和怎样与正阻抗相连发生无量大阻抗,我们需求先理解一些根本电学常识。 在电学中,电阻是一个十分主要的观点。电阻形貌了电器元件对电能的减弱水平。一个高电阻意味着难以经由过程电流,而一个低电阻则意味着易于经由过程电流。 一般状况下,一切电器元件的电阻都是正的。这意味着,当电器元件领受电能时,会对电能停止某种水平的减弱。可是,偶然候我们需求一些电器
电容反应的闭环放大器,与电容并联的电阻是甚么感化? 电容反应的闭环放大器是一种主要的线性电路,其道理是经由过程将输出旌旗灯号反应到输入端,经由过程调解反应电路中的元器件参数来掌握输出旌旗灯号的增益和频次呼应。此中,在电容反应电路中,与电容并联的电阻起着相当主要的感化。 电容反应的根本道理 闭环放大器是指将一部门输出旌旗灯号反应到输入真个放大器。这类办法能够大幅度进步电路的线性度、不变性和带宽。此中,电容反应是一种经常使用的闭环
反应深度是甚么?甚么是深度负反应? 1. 反应深度是甚么? 反应深度指的是一个别系大概过程当中,反应旌旗灯号由泉源传输至反应惹起点的间隔大概途径长度。在掌握体系、旌旗灯号传输体系等各类体系中,反应深度凡是被视为一个评价体系机能的主要目标,反应深度越深,全部体系在处置庞大成绩时的机能也就更加优良。 在掌握体系中,反应深度越深,体系的呼应速率、不变性、精度等目标城市获得进一步的提拔,使得全部掌握体系更加精确、牢靠,以契合
比力器的品种有哪些? 比力器是一种经常使用的电路元件,它能够将输入旌旗灯号与参考旌旗灯号停止比力,从而发生差别的输出旌旗灯号。在电子电路设想中,比力器的使用范畴十分普遍,比方在模仿旌旗灯号处置、数字旌旗灯号处置、主动掌握体系等范畴都有偏重要的使用。 按照比力器的输入旌旗灯号范例,能够将比力器大抵分为模仿比力器和数字比力器两类。上面我们将具体引见这两种比力器的特性和使用。 1、模仿比力器 模仿比力器的输入和输出旌旗灯号都是模仿旌旗灯号。模仿比
Regeneration型比力器,CML型比力器和StrongArm型比力器的优缺陷是甚么? 比力器是数字电路中普遍利用的枢纽组件,用于比力两个输入旌旗灯号并输出响应的逻辑值。它是以数字方法完成模仿电路所需的比力功用,而不是利用持续的旌旗灯号来完成。Regeneration型比力器、CML型比力器和StrongArm型比力器是常见的比力器范例,每品种型有其各自的优缺陷。在本文中,我们将深化讨论这三种比力器的优缺陷。 Regeneration型比力器 Regeneration型比力器是一种普遍利用的比力器
提拔开环比力器机能的办法是甚么? 开环比力器是一种比力输入旌旗灯号和参考电平的电路,其输出凡是为两个二进制值之一,比方“高”或“低”。开环比力器凡是用于电路中作为开关大概掌握器的脚色。固然开环比力器简朴、易于完成和自制,可是其机能遭到很多身分的影响,包罗器件参数、电路规划和噪声等。因而,进步开环比力器的机能是一个主要的成绩,本文将具体引见提拔开环比力器机能的办法。 1.挑选恰当的比力器 开环比力器分为差别范例
SNR和SNDR的区分是甚么? 媒介: 在会商SNR和SNDR的区分之前,我们先来理解一下两个观点的寄义和使用处景。SNR代表信噪比(Signal-to-Noise Ratio),SNDR代表旌旗灯号噪声失真比(Signal-to-Noise-and-Distortion Ratio),它们都是用来权衡旌旗灯号质量的目标,普遍使用于通讯、音频、视频、图象等范畴。 甚么是信噪比? 信噪比是指旌旗灯号与噪声的比值有创意的科技小创造,也能够说是旌旗灯号功率和噪声功率之比。在数字旌旗灯号处置中,噪声可所以由传输、收罗或处置过程当中的滋扰旌旗灯号、纤细的噪声抖
计较环路增益时断开反应环路“最好”的处所是那里? 在电子电路的设想和阐发中,反应是一种常见的手艺。反应体系能够减小输出旌旗灯号与输入旌旗灯号之间的偏差,而且可进步放大器电路的线性度、不变性和带宽等机能目标。反应体系的增益能够用于形貌输出与输入之间的比值,也称为反应因子或回路增益。在设想和阐发反应电路时有创意的科技小创造,我们需求肯定环路增益,这关于理解反应体系的不变性和机能相当主要。但是,计较环路增益时,我们需求断开反应环路
怎样阐发电路的不变性? 电路的不变性是指电路在差别前提下连结不变的才能。不变性是电路设想中非常主要的一个方面,由于不变的电路可以供给牢靠和分歧的机能。在其他前提恒定的状况下,最不变的电路能够供给最高的机能,而且能够削减电路毛病的发作几率科技信息杂志官网。在本篇文章中,我们将阐发影响电路不变性的身分,并供给倡议怎样评价和进步电路的不变性。 1.电路不变性的影响身分 电路不变性遭到多个身分的影响,此中一些身分合用于一切电路类
怎样分辩电路的输入旌旗灯号的电压输入仍是电流输入? 电路作为电子手艺的主要构成部门,输入旌旗灯号的电压和电流输入在许多时分都需求停止分辩。那末在实践的使用中,我们该当怎样停止分辩呢?上面,让我们来具体讨论一下。 1.电压输入与电流输入的区分 在电子电路中,电压和电流是此中两个最根本的物理量。电路输入旌旗灯号的电压和电流输入是指输入旌旗灯号的物理量是电压仍是电流。 在电路中,电压凡是被界说为两个点之间的电势差,常暗示为V(伏
两级运放输入级用NMOS仍是PMOS的区分是甚么? 在设想两级运放的输入级时,能够利用差别范例的金属氧化物半导体(MOS)管,如NMOS和PMOS。NMOS管是n型MOSFET,而PMOS管是p型MOSFET。这两种管子的次要区分是导通时的极性。 本文将具体引见利用NMOS和PMOS管的两级运放输入级之间的区分。 1.构造区分: 两级运放的输入级凡是由一个差分放大器和一个共源共极放大器构成。在差分放大器中利用了两个输入MOS管,而共源共极放大器则利用一个单端输入MOS管。 关于两
带有密勒抵偿电容的两级运放的输出阻抗在差别频次下的变革是甚么? 带有密勒抵偿电容的两级运放的输出阻抗在差别频次下的变革是一个十分庞大而且受多种身分影响的成绩。在接下来的文章中,我们将讨论这个成绩,并对其停止具体的注释和阐发。 起首,让我们来梳理一下这个成绩的根底常识。运放(Operational Amplifier, 简称Op Amp)是一种十分主要的集成电路,它能够将输入旌旗灯号放大到必然的幅度,并将其输出到负载中。在实践使用中,人们经常会需
假如一个工具(体系或机械)科技信息杂志官网,由多少个形态组成,在某种前提下触发这些形态,会发作形态互相转移的变乱,那末此工具称之为形态机。
Σ-ΔADC的设想目标有哪些? Σ-ΔADC(Sigma-Delta ADC)是一种高精度、高分辩率的模数转换器,具有抗滋扰性强、静态范畴高、直流偏移小、抗拼点等长处,在许多使用处合都是首选计划。可是,要完成一个好的Σ-ΔADC,需求思索多方面的设想目标。上面将引见几个常见的设想目标。 1、精度 Σ-ΔADC的最次要目标就是精度。精度凡是用ENOB(Effective Number of Bits)暗示,是指幻想转换器与实践转换器之间的差别。此中,幻想转换器是指具有没有限分辩率、有限带
运放带宽与增益的干系是甚么? 运放(Operational Amplifier,简称OP)是一种高增益、直流耦合、电压反应放大器。在电路设想中,运放经常使用来完成各类旌旗灯号放大、滤波、比力等功用。在进交运放的挑选和利用时,我们需求思索运放的带宽和增益。那末运放带宽与增益的干系是甚么呢?接下来,我们将从运放带宽和增益的界说、特征和它们之间的干系等方面具体讨论这个话题。 1、运放带宽和增益的界说及特征 1. 运放带宽 运放带宽指的是在给定的增益下
怎样挑选MOS管的尺寸巨细和电压? MOS管是当代电子电路中使用最普遍的一种电子元件,其使用范畴触及到很多范畴,好比说电源办理有创意的科技小创造、旌旗灯号处置、开关掌握等等。而在挑选MOS管的时分,尺寸巨细和电压是我们需求思索的两个次要身分。在本文中,我们将具体讨论怎样挑选MOS管的尺寸巨细和电压。 1、MOS管尺寸巨细挑选 1. 功率巨细 MOS管的尺寸巨细起首要和功率婚配。凡是来讲,功率越大的MOS管尺寸也就越大。在拔取MOS管时,我们需求先肯定需求掌握的
低落MOSFET 1/f噪声的三种法子是甚么? MOSFET是一种主要的半导体器件,普遍使用于各类电子装备中。但是,MOSFET存在着一种十分特别的噪声,即1/f噪声科技信息杂志官网。这类噪声影响了MOSFET的机能,限定了其在一些特定使用范畴的使用。因而,研讨怎样低落MOSFET的1/f噪声长短常主要的。 1. 优化器件构造 MOSFET的1/f噪声滥觞于庞大的外表效应。为了减小这类噪声,能够从优化器件构造的角度动手。一种办法是增长器件面积。跟着面积的增长,器件中的1/f噪声相对总噪声
甚么是噪声带宽?噪声密度和积分噪声的区分是甚么? 1、噪声带宽 在会商噪声带宽之前,我们需求先理解甚么是噪声。噪声是指在体系或器件中存在的一种无用旌旗灯号,它不是由任何有效旌旗灯号发生的,而是由器件自己或内部情况身分惹起的。比方,在电路中,噪声能够由电阻、晶体管、电容等元件惹起,而在通信体系中,噪声能够来自于天线的四周情况、电路中的滋扰等。 噪声带宽是指噪声功率谱密度的一个特定频次范畴。频谱是指旌旗灯号的频次身分分
SNR与电容和功耗的干系是甚么? SNR是信噪比的缩写,是用来权衡旌旗灯号与噪声之间的相对强度的一个目标。浅显地说, SNR越大,暗示传输旌旗灯号的质量越好,反之,则暗示旌旗灯号质量越差。 那末, SNR与电容和功耗之间有甚么干系呢?在答复这个成绩之前,我们需求先了解电容和功耗的观点。 电容是一种用于贮存电荷的安装,它的单元是法拉(F)。在电路中,电容经由过程贮存电荷来供给暂时电源,并均衡电荷和电位差。电容的巨细决议了它可包容的电荷量,同时
同比拟例运算电路正向输入真个电阻的感化是甚么? 同比拟例运算电路正向输入真个电阻是一个十分主要的元件,它的感化是在同比拟例运算中饰演着枢纽的脚色。 同比拟例运算电路,是一种根本的模仿电路,在产业主动化掌握、旌旗灯号处置和通讯等范畴获得了普遍的使用,它的次要感化是将两个输入旌旗灯号比例减少后输出,同时连结它们的相对巨细稳定。同比拟例运算电路的功用长短常壮大和灵敏的,能够用于对各品种型的旌旗灯号停止处置,如温度、压
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