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        [常見問題解答]運算放大器的電壓轉移特性及圖形符號介紹[ 2023-05-06 17:28 ]
        運算放大器的電壓轉移特性及圖形符號介紹這就是一個可以進行加、減、積分、微分運算的放大器,里面是由多個三級管放大電路組成的。具有高輸入電阻,這有啥好處?高輸入電阻就是和信號源串聯的時候,能從信號源分到的電壓更多,減少輸入的損耗。里面的構造可以進行大倍數的電壓放大,輸出電極與負載連的話,輸出電阻低,損耗小。1.運算放大器的圖形符號上圖中三角就是電流的方向,其中電壓放大倍數為Ao 他有5個端子,作用是:①+Ucc與-Ucc接正負直流電源,通常為+12V與-12V或者+15V與-15V。②V+為同相輸入端,信號從這進,輸入
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        [常見問題解答]三極管放大電路如何設計[ 2023-02-07 17:48 ]
        01 分析設計要求電壓增益可以用于計算電壓放大倍數;最大輸出電壓可以用于設置電源電壓。輸出功率可以用于計算發射極電流;在選擇晶體管時需要注意頻率特性。02 確定電源電壓在第一個圖中我們觀察到最大輸出電壓幅值為5V,三極管輸出電壓幅度由Vc極電壓決定,而Vc端的電壓要設置為電源電壓的1/2左右。在這里我們設置為電源電壓為15V,為了使信號正負能有對稱的變化空間,在沒有信號輸入的時候,即信號輸入為0,假設Uce為電源電壓的一半,我們當它為一水平線,作為一個參考點。當輸入信號增大時,則Ib增大,Ic電流增大,則電阻R2的
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        [常見問題解答]運算放大器的虛短和虛斷介紹[ 2022-09-20 17:35 ]
        運算是模擬電路中十分重要的元件,它能組成放大、加法、減法、轉換等各種電路,如何能更快更正確的分析運放電路,其實是不難的。那就是運用運放的“虛短”和“虛斷”來分析電路,然后應用歐姆定律等電流電壓關系,即可得輸入輸出的放大關系等。那么,究竟該如何應用”虛短“和”虛斷“來分析運放電路呢,以下為您詳細介紹。虛短和虛斷由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在 80 dB 以上。而運放的輸出電壓是有限的
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        [常見問題解答]鏡像恒流源電路分析介紹[ 2022-09-14 17:30 ]
        在改進型差動放大器中,用恒流源取代射極電阻RE,既為差動放大電路設置了合適的靜態工作電流,又大大增強了共模負反饋作用,使電路具有了更強的抑制共模信號的能力,且不需要很高的電源電壓,所以,恒流源和差動放大電路簡直是一對絕配!恒流源既可以為放大電路提供合適的靜態電流,也可以作為有源負載取代高阻值的電阻,從而增大放大電路的電壓放大倍數。這種用法在集成運放電路中有非常廣泛的應用。本節將介紹常見的恒流源電路以及作為有源負載的應用,為后續內容的學習進行知識儲備。鏡像恒流源電路如圖1所示為鏡像恒流源電路,它由兩只特性完全相同的管
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        [常見問題解答]結型場效應管源極跟隨器設計解析[ 2021-04-08 09:27 ]
        結型場效應管源極跟隨器設計解析結型場效應管源極跟隨器的特點是輸入阻抗特別高,輸出阻抗低,電壓放大倍數近似為1。所以,在測量儀器的輸入端,常采用場效應管源極跟隨器作阻抗變換。下圖為結型場效應管源極跟隨器的典型電路。采用電阻分壓偏置電路,再加上源極電阻Rs 產生很深的直流負反饋,因此,電路的穩定性很好。結型場效應管源極跟隨器電路的靜態工作點及基本關系式如下:關系式當gmRs>> 1 時,Av~=1 。若源極輸出器接負載電阻Rl,則關系式式中,R's=Rs//Rl .>>>>設
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        [常見問題解答]三極管放大電路動態知識[ 2021-03-05 14:23 ]
        三極管放大電路動態知識把圖所示的電路中的晶體管用共h參數等效模型取代便得到共集放大電路的交流等效電路,如下圖所示。根據電壓放大倍數定義,可得當  ,  ,  ,故稱共集放大電路為射極跟隨器。輸入與輸出電壓同相,且Uo<Ui,無電壓放大能力,但有電流放大。因為輸出電流為Ie,輸入電流為Ib,放大了  倍。輸入電阻可見,發射極電阻Re等效到基極回路時,將增大 倍,因此共集放大電路的輸入電阻比共射放大電路的輸入電阻大得多。輸出電阻為了計算輸出電阻Ro,令輸入信號為零,在輸出端
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        [常見問題解答]MOS管知識普及|VMOS場效應管是什么[ 2020-12-11 14:11 ]
        MOS管知識普及|VMOS場效應管是什么VMOS場效應管詳解VMOS場效應管(VMOSFET)簡稱VMOS管或功率場效應管,其全稱為V型槽MOS場效應管。它是繼MOSFET之后新發展起來的高效、功率開關器件。它不僅繼承了MOS場效應管輸入阻抗高(≥108W)、驅動電流小(0.1μA左右),還具有耐壓高(最高1200V)、工作電流大(1.5A~100A)、輸出功率高(1~250W)、跨導的線性好、開關速度快等優良特性。正是由于它將電子管與功率晶體管之優點集于一身,因此在電壓放大器(電壓放大倍數可達數千倍)、功率
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        [常見問題解答]三極管放大電路設計步驟圖解[ 2020-06-11 15:13 ]
        三極管放大電路設計步驟圖解1) 分析設計要求電壓增益可以用于計算電壓放大倍數;最大輸出電壓可以用于設置電源電壓輸出功率可以用于計算發射極電流;在選擇晶體管時需要注意頻率特性。2)確定電源電壓在第一個圖中我們觀察到最大輸出電壓幅值為5V,三極管輸出電壓幅度由Vc極電壓決定,而Vc端的電壓要設置為電源電壓的1/2左右。在這里我們設置為電源電壓為15V(為了使信號正負能有對稱的變化空間,在沒有信號輸入的時候,即信號輸入為0,假設Uce為電源電壓的一半,我們當它為一水平線,作為一個參考點。當輸入信號增大時,則Ib增大,Ic
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        [常見問題解答]三極管應用電路-選頻放大器電路圖解[ 2019-10-24 10:54 ]
        選頻放大器下圖所示是采用LC并聯諧振電路構成的選頻放大器。電路中VT1構成一級共發射極放大器,R1是偏置電阻,R2是發射極負反饋電阻,C1是輸入端耦合電容,C4是VT1發射極旁路電容,作為VT1集電極負載。分析這一電路的工作原理要將輸入信號頻率分成下列兩種情況1、輸入信號頻率等于諧振頻率當輸入信號頻率為L1和C3并聯諧振電路的諧振頻率時,該電路發生諧振,電路的阻抗為最大,即VT1集電極負載阻抗為最大,放大器的放大倍數為最大,這是因為在共發射極放大器中,集電極負載電阻大,其電壓放大倍數大。下圖所示是選頻帶特性示意圖,
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        [常見問題解答]三極管放大電路計算方法[ 2019-10-15 14:57 ]
        一、共發射極放大電路(一)電路的組成:電源VCC通過RB1、RB2、RC、RE使晶體三極管獲得合適的偏置,為三極管的放大作用提供必要的條件,RB1、RB2稱為基極偏置電阻,RE稱為發射極電阻,RC稱為集電極負載電阻,利用RC的降壓作用,將三極管集電極電流的變化轉換成集電極電壓的變化,從而實現信號的電壓放大。與RE并聯的電容CE,稱為發射極旁路電容,用以短路交流,使RE對放大電路的電壓放大倍數不產生影響,故要求它對信號頻率的容抗越小越好,因此,在低頻放大電路中CE通常也采用電解電容器。Vcc(直流電源):使發射結正偏
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        [常見問題解答]MOS管開關時的米勒效應是如何形成的要怎么消除[ 2019-05-23 11:31 ]
        壹芯微作為國內專業生產二三極管的生產廠家,生產技術已經是非常的成熟,進口的測試儀器,可以很好的幫組到客戶朋友穩定好品質,也有專業的工程師在把控穩定質量,協助客戶朋友解決一直客戶自身解決不了的問題,每天會分享一些知識或者客戶的一些問題,今天我們分享的是,MOS管開關時的米勒效應是如何形成的要怎么消除,請看下方米勒效應概述米勒效應(Miller effect)是在電子學中,反相放大電路中,輸入與輸出之間的分布電容或寄生電容由于放大器的放大作用,其等效到輸入端的電容值會擴大1+K倍,其中K是該級放大電路電壓放大倍數。雖然
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