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  1. 模拟电路课程设计为进一步掌握电路的基本理论及实验调试技术,本课题采用由集成运算放大器与晶体管差分放大器共同组成的方波—三角波—正弦波函数发生器的设计方法。

  2. 函数发生器一般是指能自动产生正弦波、三角波、方波及锯齿波、阶梯波等电压波形的电路或仪器。根据用途不同,有产生三种或多种波形的函数发生器,使用的器件可以是分立器件 (如低频信号函数发生器S101全部采用晶体管),也可以采用集成电路(如单片函数发生器模块8038)。为进一步掌握电路的基本理论及实验调试技术,本课题采用由集成运算放大器与晶体管差分放大器共同组成的方波—三角波—正弦波函数发生器的设计方法。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-05-06
    • 文件大小:57344
    • 提供者:liuhong8211
  1. 模拟电路-实验指导书

  2. 江学院物理学与电子信息系电子教研室 目录 实验一电子技术中常用器件和仪表的使用.............................................1 实验二晶体管共射极单管放大器.............................................................9 实验三场效应管放大器...........................................................................1
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-09-29
    • 文件大小:805888
    • 提供者:xielisi2008
  1. PROTEL函数发生器的设计(正弦,方波,三角波)

  2. 函数发生器一般是指能自动产生正弦波、三角波、方波及锯齿波、阶梯波等电压波形的电路或仪器。根据用途不同,有产生三种或多种波形的函数发生器,使用的器件可以是分立器件 (如低频信号函数发生器S101全部采用晶体管),也可以采用集成电路(如单片函数发生器模块8038)。为进一步掌握电路的基本理论及实验调试技术,本课题采用由集成运算放大器与晶体管差分放大器共同组成的方波—三角波—正弦波函数发生器的设计方法。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-10-13
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:ylh63579228
  1. 模拟电路:模拟电路实验指导书

  2. 目 录 实验一 电子技术中常用器件和仪表的使用.............................................1 实验二 晶体管共射极单管放大器.............................................................9 实验三 场效应管放大器...........................................................................17 实验四 负反馈放大器..
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-01-18
    • 文件大小:805888
    • 提供者:beisika10368
  1. 八音阶简易四管电子琴实现方案

  2. 电路如同1所示,印制版如图2所示,单晶体管BG1组成颤音振荡器,振荡信号经过R3,R4,C2组成的低通滤波器加至BG2e极,对音阶振荡信号进行调制,BG2组成音阶振荡器,按下某个琴键(即K1-K15)。电源通过音阶微调电阻向C3充电。当C3上的电压充到BG2得峰值电压时,BG2导通。瞬间,C3通过BG2的eb1极迅速放电;当c3电压下降到BG2谷点电压时,BG2截止,电源又重新向C3充电,这样不断重复,就产生一定振荡频率的信号,按下不同的琴键,由于音阶电阻不同,C3充放电的时间常数也不同,使振
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2010-04-26
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:satenbaby
  1. 实用低频功率放大器的设计

  2. 实用低频功率放大器的设计.pdf 给出了采用分立的大功率MOS晶体管实现低频功率放大的设计方法 该放大器主要 由稳压电源模块 带阻滤波模块 电压放大模块 功率放大模块 AD转换模块以及液晶显 示模块组成 它利用MSP430F2274来处理与功率相关的信号 并实时显示输出功率和效率 关键字 功率放大 MSP430F2274 单片机 带阻滤波器 MOS管
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-05-24
    • 文件大小:124928
    • 提供者:shuiyaolong
  1. 晶体管高频放大器的最佳匹配

  2. 高频电路不同于低频电路,在设计时有许多需要注意的地方,把握不好实际中无法应用。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-04-06
    • 文件大小:123904
    • 提供者:ahuzhangbo
  1. 13所16专集成放大器系列.pdf

  2. 射频微波器件文档资料,可以提供选型参考, 射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300kHz~300GHz之间。射频就是射频电流,简称RF,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。射频(300K-300G)是高频(大于10K)的较高频段,微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。睡 2-2.集成宽带放大器续上页 型号 频率范围 功率增益平
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2019-07-02
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:hqhl2012
  1. 单击放大器的原理图

  2. 低频模拟电路课程中单击放大器的原理图,器件用的是晶体管,用于分析放大电路的各项指标
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-03-30
    • 文件大小:421888
    • 提供者:tracy02cl
  1. 晶体管低频放大器

  2. 晶体管低频放大器主要是用来放大低频小信号电压的放大器,频率从几十赫到一百千赫左右。本文讲述晶体管的偏置电路、三种地形式、图解法及图解步骤。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-17
    • 文件大小:67584
    • 提供者:weixin_38672800
  1. 三款晶体管载波振荡电路详解

  2. 晶体管载波振荡电路(一) 晶体管载波振荡电路,该振荡电路设计在4.5kHz频率上,可使用低频晶体管,使用高频晶体管对稳定度更有利。 晶体管载波振荡电路(二) LC与晶体管振荡电路的输出是发射机的载波信号源,要求它的振荡十分稳定。一般使用晶振电路,其中Q值可达数万,其频率稳定度可达10-5~10-6。电路如图5-1所示。在图1-1中,晶振JT和C1、C2、C3、VT1构成电容三点式振荡电路,振荡频率为3.579MHz。电路中的R1、R2、R3决定晶体管的静态工作点,其中R1可以调整。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:99328
    • 提供者:weixin_38673237
  1. 宽频带高频信号放大器电路图

  2. 采用双栅极场效应晶体管的宽频带高频信号放大器,高频信号经两级变压器耦合后滤除低频信号,然后送到场效应晶体管的Gi,02为增益控制端。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-20
    • 文件大小:83968
    • 提供者:weixin_38625708
  1. 基于叠加定理分析和设计低频小信号放大器

  2. 低频小信号放大电路是常用的实用电路,电路中既有线性元件,又有非线性元件,而且直流、交流并存于电路中,因此在分析和设计电路时较为复杂。叠加定理把线性电路中多个电源作用分解成各个电源的单独作用,然后进行代数和叠加。属于非线性元件的半导体晶体管工作在低频小信号,近似作为线性元件使用。应用叠加定理分析和设计低频小信号放大电路,抓住主要,忽略次要,使问题变得既容易、简单又明确。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:165888
    • 提供者:weixin_38735101
  1. 模拟技术中的基于叠加定理分析和设计低频小信号放大器

  2. 摘  要:低频小信号放大电路是常用的实用电路,电路中既有线性元件,又有非线性元件,而且直流、交流并存于电路中,因此在分析和设计电路时较为复杂。叠加定理把线性电路中多个电源作用分解成各个电源的单独作用,然后进行代数和叠加。属于非线性元件的半导体晶体管工作在低频小信号,近似作为线性元件使用。应用叠加定理分析和设计低频小信号放大电路,抓住主要,忽略次要,使问题变得既容易、简单又明确。   低频小信号放大电路的用途非常广泛,它能够把微弱电信号增强到所要求的值。电路由线性元件电阻、电容和非线性元件,即半
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-03
    • 文件大小:205824
    • 提供者:weixin_38551376
  1. 模拟技术中的前置运算放大器的噪声分析与设计

  2. D类音频功率放大器中,前置运算放大器是一个比较重要的模块,它位于整个拓扑结构中的前面,完成输入信号源的加工处理,或者实现放大增益的设置,或者实现阻抗变换的目的,使其和后面功率放大级的输入灵敏度相匹配;前置放大器获得并稳定输入音频信号,并确保差动信号,设计时需要尽量减小其等效输入的闪烁噪声及热噪声,降低输出电阻,增加其PSRR、CMRR、SNR、频带宽度、转换效率等参数。   一般来说,双极晶体管的闪烁噪声具有较低的转角频率(闪烁噪声和热噪声的交叉点),低于MOS晶体管的闪烁噪声,在音频等低频
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-19
    • 文件大小:150528
    • 提供者:weixin_38665411
  1. 模拟技术中的D类音频前置运算放大器的噪声分析与设计

  2. D类音频功率放大器中,前置运算放大器是一个比较重要的模块,它位于整个拓扑结构中的前面,完成输入信号源的加工处理,或者实现放大增益的设置,或者实现阻抗变换的目的,使其和后面功率放大级的输入灵敏度相匹配;前置放大器获得并稳定输入音频信号,并确保差动信号,设计时需要尽量减小其等效输入的闪烁噪声及热噪声,降低输出电阻,增加其PSRR、CMRR、SNR、频带宽度、转换效率等参数。   一般来说,双极晶体管的闪烁噪声具有较低的转角频率(闪烁噪声和热噪声的交叉点),低于MOS晶体管的闪烁噪声,在音频等低频
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-19
    • 文件大小:101376
    • 提供者:weixin_38710557
  1. 基础电子中的晶体管单级低频放大器实验原理

  2. 1.静态工作点及常用的偏置电路  任何组态放大器的基本任务都是不失真地放大信号。合理地选取静态工作点是实现这一要求的前提。一般来说,静态工作点近似选在输出特性曲线上交流负载线的中点,以获得最大动态范围。若工作点选得太高或太低,则可能引起饱和失真和截止失真。对于小信号放大器来说,由于输出交流信号的幅度很小,非线性失真往往不是主要问题,因此工作点Q可按其他要求灵活考虑。如在不失真前提下,工作点选得高一点有利于提高放大倍数,而工作点选得低一点则有利于降低直流损耗和增大管子的输入电阻值rbe。    
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:99328
    • 提供者:weixin_38732315
  1. 基础电子中的晶体管单级低频放大器实验内容

  2. 1.测定静态工作点  基极选择分压偏置,RC=1.5KΩ,Re=Re1//Re2,RL=∞调节RP1,使UCE=6V,测出Ub,UC,Ue。 表一 静态工作点测定   2,测定电压放大倍数   从输入端输入1kHz,5mV的正弦波信号U1,观察输出波形,若输出波形无明显失真,则测出输出电压UO,并算出其电压放大倍数(当RC的值变化时需重新调整静态工作点): 图1 单管放大电路实验板电路图 表二 电压放大倍数的测量(Uce=6V, Ui=5mV)   3.*观察静态工作点对电压放大倍数的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:163840
    • 提供者:weixin_38698018
  1. 通信与网络中的低频功率放大器

  2. 功率放大是一种能量转换的电路,在输入信号的作用下,晶体管把直流电源的能量,转换成随输入信号变化的输出功率送给负载,对功率放大要求如下:  (1)输出功率要大:要增加放大器的输出功率,必须使晶体管运行在极限的工作区域附近,由ICM、UCM和PCM决定见图一。 图一   (2)效率η要高:放大器的效率η定义为:η=交流输出功率/直流输入功率  (3)非线性失真在允许范围内:由于功率放大器在大信号下工作,所以非线性失真是难免的,问题是要把失真控制在允许范围内,功率放大器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-29
    • 文件大小:98304
    • 提供者:weixin_38696922
  1. 基于叠加定理分析和设计低频小信号放大器

  2. 摘  要:低频小信号放大电路是常用的实用电路,电路中既有线性元件,又有非线性元件,而且直流、交流并存于电路中,因此在分析和设计电路时较为复杂。叠加定理把线性电路中多个电源作用分解成各个电源的单独作用,然后进行代数和叠加。属于非线性元件的半导体晶体管工作在低频小信号,近似作为线性元件使用。应用叠加定理分析和设计低频小信号放大电路,抓住主要,忽略次要,使问题变得既容易、简单又明确。   低频小信号放大电路的用途非常广泛,它能够把微弱电信号增强到所要求的值。电路由线性元件电阻、电容和非线性元件,即半
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:264192
    • 提供者:weixin_38673921
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