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  1. 对射极输出器的跟随范围的探讨_祁翔

  2. 对射极输出器的跟随范围的探讨_祁翔 是pdf格式的一篇论文。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-04-22
    • 文件大小:50176
    • 提供者:w317658269
  1. 基于UCC3809设计的反激变换器(50W).pdf

  2. 基于UCC3809设计的反激变换器(50W)pdf,UCC3809设计反激变换器(50W)在反激变换器中,变压器实际上是一个多绕组的耦和电感,变压器磁芯提 供耦合及隔离,而电感量给出储能大小,储存在空气隙中的电感的能量如下式 E Lp·(PEAK 2 (2) 此处,E为焦耳,Lp为初级电感,单位为享利。 Ipeak为初级电流,单位安 培。当开关导通时,D1反向偏置,没有电流流过二次绕组,初级绕组中流过斜 率如下式的电流 IN(min)v Rds(on) △t P (3) 此处,V1N(min)与
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 整流、滤波、稳压,交流放大器运算放大器比较器 RC正弦波振荡器等电子电路分析

  2. 实验一 整流、滤波、稳压电路 1 实验二 单级交流放大器(一) 5 实验三 单级交流放大器(二) 7 实验四 两级阻容耦合放大电路 9 实验五 负反馈放大电路 11 实验六 射极输出器的测试 14 实验七 OCL功率放大电路 16 实验八 差动放大器 18 实验九 运算放大器的基本运算电路(一) 20 实验十 集成运算放大器的基本运算电路(二) 22 实验十一 比较器、方波—三角波发生器 24 实验十二 集成555电路的应用实验 26 实验十三 RC正弦波振荡器 30
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2017-07-06
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:czhaii
  1. 三款射频调制器电路图

  2. 简易射频调制器电路图(一) 由R3、C2、R1、R2、R4、BG1组成射极跟随器.对视频信号进行适量放大。C1是耦合电容,R5、L2、L3、L4、C4、C6、R6等组成π型低通滤波器,BG2、L1、C7等组成图像载波振荡电路,它的频率是根据选用的电视接收频道决定的。本机选用VHF频段的第1频道。C1、C9为谐振电容,C9容量很小,使用2-3cm长的单股塑料绝缘线绞合而成,通过调整它的绞合度可以改变信号的耦合度。C20是高频滤波电容,L1是振荡线圈,D1是隔离二极管,用以提高载成振荡频率的稳定度
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-11
    • 文件大小:119808
    • 提供者:weixin_38688956
  1. 输入阻抗输出阻抗和射极跟随器

  2. 模拟电子技术关键词解释,基础的基础,也是重点的重点,对于高手可能是小菜一碟。
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2011-06-18
    • 文件大小:20480
    • 提供者:deletecopy
  1. 静态工作点稳定性与射极输出器动态性能的关系

  2. 研究了射极输出器的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等三大动态性能指标的数值范围及与静态工作点的关系,得出射极输出器静态工作点的稳定性对电路动态性能影响很小、射极输出器的偏置电路可采用简单构成形式的结论。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-12
    • 文件大小:273408
    • 提供者:weixin_38751905
  1. 基于射极输出器关断的声光控LED照明灯

  2. 在没有接入220 V 市电的简易建筑物内, 使用基于射极输出器关断的声光控开关, 控制LED 照明灯工作,方法简便, 安装容易, 方便人们生活。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-15
    • 文件大小:188416
    • 提供者:weixin_38626080
  1. 两级共射极放大器组成的宽频放大器

  2. 下图所示是由两级共发射极放大器组成的宽频带实用放大器。输入、输出和极间耦合均采用电容方式,C4、cs为发射极去耦电容器,用以消除交流负反馈,增强交流信号放大的能力,接在-15V电源中的电感器(10 yH)和It6、C3、Rii、岛、C2等均为滤波器,用以滤除电源中的波纹。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-29
    • 文件大小:86016
    • 提供者:weixin_38678550
  1. 显示/光电技术中的基于射极输出器关断的声光控LED照明灯

  2. 在没有接入220 V 市电的简易建筑物内, 使用基于射极输出器关断的声光控开关, 控制LED 照明灯工作,方法简便, 安装容易, 方便人们生活。   1 基于220 V 交流电源的声光控开关电路   图1 所示是一种基于220 V 交流电源的声光控开关电路原理图。在电路的最右部分,220 V 市电输出后(图中标记1、3)经过桥式整流,串接一只小于100 W 的白炽灯。整流后输出的有过零点的脉动电压(图中标记2、4)接可控硅的阳极,通过可控硅的通断来控制白炽灯的亮与暗。 图1 基于220
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:157696
    • 提供者:weixin_38578242
  1. 一种基于射极输出器关断的声光控LED照明灯

  2. 声光控开关的主电流回路一般用可控硅控制。220 V市电输出端串接普通白炽灯;交流电源经过桥式整流后输出的脉动交流开关接可控硅阳极,控制白炽灯的亮与暗。用基于射极输出器关断的声光控开关,控制LED照明灯工作,用于没有220 V市电电网的特殊公共场所的照明。照明方法简便,方便人们生活。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:115712
    • 提供者:weixin_38720009
  1. 数据转换/信号处理中的可处理双极信号的低失真分立式缓冲放大器设计

  2. 有时候我们需要很多低失真缓冲放大器处理双极信号。这些应用可以采用运放或集成缓冲器,但为了更加灵活,分立设计可能更有用,其应用包括ADC的输入缓冲,或DAC的输出缓冲,或音频线路驱动器。   图1中的缓冲器提供了单位增益、低输出阻抗,以及低失真。它采用两个射极跟随器构成对称的A类放大器;电流源代替了通常的射极电阻(图2)。为得到最佳结果,应使用直流增益(beat)匹配良好的互补晶体管(Q1和Q2)。   这种结构优于普通的射极跟随器。它产生的奇次谐波水平较低,噪声较小,输入端有低的I BIAS
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:176128
    • 提供者:weixin_38559346
  1. 模拟技术中的无输出变压器OTL电路的应用

  2. 0 引言   OTL电路,即无输出变压器(Output Trans-former Less)是低频功率放大电路的重点,无论是在电路结构上还是在理论计算上,低频特性较好的0CL和电源利用率较高的BTL电路都与其有很多相似之处。而这3种电路,目前广泛应用于多种视频、音频等设备中。因此深刻理解和细致把握0TL电路的工作原理就有着极其深刻的理论和实际意义。   l 基本电路   图1所示为一基本0TL电路,该电路可以看成是由T1和T2两个工作于乙类工作状态的射极跟随器的组合。由于分别选用了NPN型
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-06
    • 文件大小:273408
    • 提供者:weixin_38747566
  1. 基础电子中的电压跟随器电路的特点

  2. 电压跟随器是共集电极电路,信号从基极输入,射极输出,故又称射极输出器。基极电压与集电极电压相位相同,即输入电压与输出电压同相。这一电路的主要特点是:高输入电阻、低输出电阻、电压增益近似为1,所以叫做电压跟随器。   那么电压跟随有什么作用呢?概括地讲,电压跟随器起缓冲、隔离、提高带载能力的作用。   共集电路的输入高阻抗,输出低阻抗的特性,使得它在电路中可以起到阻抗匹配的作用,能够使得后一级的放大电路更好的工作。举一个应用的典型例子:电吉他的信号输出属于高阻,接入录音设备或者音箱时,在音色处
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-11
    • 文件大小:33792
    • 提供者:weixin_38543950
  1. 电源技术中的利用射极跟随器提升线性稳压器的输出电流

  2. 汽车电子产品常常需要存储器来保存一些系统信息或用户的输入信息(如车内立体声设备的设置)。闪存能够满足这一要求,但其价格昂贵。虽然DRAM存储器成本较低,但它需要一个常备电源。标准线性稳压器(例如LM78L05)能够产生5V DRAM所需的5V电源,但其电源电流(高达5mA)在长时间的非使用状态会造成电池放电。   另一方面,低静态电流的线性稳压器有可能没有足够的负载驱动能力来支持DRAM的读写操作。该设计方案是给低电流、高电压、低压差(LDO)稳压器增加一个射极跟随器作为输出级(见下图)。按图
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-11
    • 文件大小:51200
    • 提供者:weixin_38677190
  1. 元器件应用中的稳定化射极跟随器的电阻

  2. 当想把放大器等的信号输出引到远处时是以降低输出阻抗为日的而被使用的,如图1所示的由品体管构成的射极跟随器电路。此射极跟随器电路容性负载时易发生振荡。特别是使用高速放大器构成如图2所示的负反馈电路时更容易发生振荡,这里有很多在电路的各处插人相位补偿电容的例子.   囡1 基本的射极跟随电路   图2 OP放大器输出上附加的射极跟随电路   图3表示的单独的射极跟随器电路,虽然不至于振荡,但也存在不稳定情况,而且脉冲响应不是很好.   这种射极跟随器电路是直接串联PNP和NPN两个品
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:101376
    • 提供者:weixin_38554186
  1. 元器件应用中的射极跟随器驱动电路的高速化

  2. 在前面的实验中,射极跟随器吸收电流的能力很差,所以在图1中,在射极跟随器的输出上附加PNP晶体管,使OFF时的放电高速化。   图1由射极跟随器组成的驱动高速化   ON时通过二极管对门极输入电容进行高速充电,OFF时从PNP晶体管的发射极向集电极引入电流。通过这样的电路构成,使ON/OFF时的驱动能力均能够强化。   图2是此电路的开关波形。它是相当好的波形,和RRG=0Ω时的脉冲发生器的输人波形几乎相同。   图2 高速化射极跟随器驱动的开关特性    来源:ks99
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:111616
    • 提供者:weixin_38718262
  1. 元器件应用中的射极跟随器时的功率MOSFET的驱动

  2. 功率MOSFET的驱动当然色可使明射极跟随器。最近,制作了很多使用功率MOSFET的高速开关电源。观察开关电源用控制IC的数据表,就会发现作为功率MOS的常见驱动的设备。   代表性的开关电源用控制IC TL494等,如图1所示,驱动输出发射极接地,无论射极跟随器的哪种形式均可使用,将输出晶体管的集电极、发射极独立,管脚被分配排列。虽然一般情况下射极跟随器的使用较多,但以高速驱动为目的还需仔细考虑。   图1开关电源用PWM控制器一例   图2是用晶体管射极跟随器,驱动功率MOSFET
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:217088
    • 提供者:weixin_38672800
  1. 元器件应用中的自举提高射极跟随器的输入阻抗

  2. Bootstrap是一种正反馈,图1中表示了在射极跟随器电路中,将和输入电压相等的输出电压反馈给输入侧的例子。它是现今不怎么使用的一种方式,是在不能提高晶体管电路的输入阻抗的时代所经常使用的。   图1是在晶体管的基极施加+Vcc/2的圃定偏置电路.由于是射极跟随器电路所以输入ZIN、应约为15kΩ。这是因为射极跟随器自身的输入阻抗非常高,所以变成了与其并联(R≈+R K)插入的形式.   如果R1~R3使用更南的电阳值会使ZIN、更高,但实际上由于要流过基极电流,所以是有限制的。当然使用F
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:161792
    • 提供者:weixin_38682518
  1. 声控交流调压器

  2. 该调压器电路如图所示。该电路主要由声控传声器、接收放大器、射极输出器、计数、译码集成电路及可控硅开关电路等组成。VT1~VT2选用9014高增益三极管;VT3~VT5选用3DG12三极管;BM可选用CN15E或阻抗为1kΩ的其他驻极体传声器;SCRl~SCR3为1A600V可控硅;SCR4选用电流大一些的可控硅,如10A600V。这样,电器在2000W以下均能工作,但应加装良好的散热器;VD5可选用DB3型或2CTS双向触发二极管;IC选用CD4017;其余元器件按图中标注选用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:184320
    • 提供者:weixin_38617335
  1. 基于射极输出器关断的声光控LED照明灯

  2. 在没有接入220 V 市电的简易建筑物内, 使用基于射极输出器关断的声光控开关, 控制LED 照明灯工作,方法简便, 安装容易, 方便人们生活。   1 基于220 V 交流电源的声光控开关电路   图1 所示是一种基于220 V 交流电源的声光控开关电路原理图。在电路的右部分,220 V 市电输出后(图中标记1、3)经过桥式整流,串接一只小于100 W 的白炽灯。整流后输出的有过零点的脉动电压(图中标记2、4)接可控硅的阳极,通过可控硅的通断来控制白炽灯的亮与暗。 图1 基于220
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:192512
    • 提供者:weixin_38670531
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