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  1. 集成电路课件之电流模知识介绍

  2. 主要介绍cmos集成电路的基础入门,以及一些主要的常见电流模电路。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-06-27
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:sher0614
  1. 模拟电子技术学习资料

  2. 包含各类题解 及模拟试卷 复习纲要 〈〈模拟电子技术基础〉〉复习纲要 第一章:常用半导体器件 (1) 熟悉下列定义、概念及原理:自由电子与空穴,扩散与漂移,复合,空间电荷区、PN结、耗尽层,导电沟道,二极管的单向导电性,稳压管的稳压作用,晶体管与场效应管的放大作用及三个工作区域。 (2) 掌握二极管、稳压管、晶体管、场效应管的外特性、主要参数的物理意义。掌握其应用。 (3) 了解选用器件的原则。了解集成电路制造工艺。 第二章:基本放大电路 (1) 掌握以下基本概念和定义:放大、静态工作点、饱和
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2010-01-05
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:syaing100
  1. 模拟电子电路基础模拟试卷

  2. (1)PN结不加外部偏置电压时,扩散电流等于漂移电流。( ) (2)只有电路既放大电流又放大电压,才称其有放大作用;( ) (3)若放大电路的放大倍数为负,则引入的反馈一定是负反馈。( ) (4)结型场效应管的输入电阻大于MOS管的输入电阻。( ) (5)互补对称功放电路在失真较小时而效率又较高是由于采用了甲类工作方式。(
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-03-08
    • 文件大小:929792
    • 提供者:yuanzi0625
  1. 非计算机专业电子电路课件

  2. 第一章 集成电路元、器件基础(1.1--1.4) 第二章 模拟集成基本单元电路基础(2.1--2.5) 第三章 放大电路的频率特性(3.1--3.3) 第四章 放大电路反馈原理与稳定化基础(5.1--5.6) 第五章 集成运放及其应用(4.1--4.2简介,重点讲4.4和4.6) 第六章 MOS模拟集成电路基础(6.1--6.5) 第七章 电流模电路基础(2.6,4.5.3--4.5.4,8.2)
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-05-05
    • 文件大小:12582912
    • 提供者:bluebiyu
  1. 放大器知识经典,模数电路设计都有用!

  2. 放大器经典知识,来自美国国家半导体公司,复习很多基础知识的好资料。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-05-17
    • 文件大小:82944
    • 提供者:Alan_sea
  1. 电路相关网页计算器

  2. 收集的电路相关网页计算器: 元 件 稳压管限流电阻计算器 三极管开关饱和度计算器 三极管偏置电压计算器 LED 发光二极管限流电阻值计算 电容时间常数计算器 平板式电容容量在线计算器 色环电阻在线计算器 5色环电阻阻值在线计算器 四环电阻计算器 电 路 惠斯登电桥计算器 场效应管缓冲区偏差计算器 恒流源在线计算器 DC-DC电路在线计算器 在线电功率计算公式 在线电容串联计算器 感抗与容抗计算器 电阻分压计算 电阻,电流,电压在线计算 并联电阻计算器 模 拟 音箱分频器在线计算公式 迟滞比较器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-06-29
    • 文件大小:372736
    • 提供者:csdddn
  1. 100个模电基础知识汇总,模电高分小册子.doc

  2. 1.在常温下,硅二极管的门槛电压约为0.5V,导通后在较大电流下的正向压降约为0.7V;锗二极管的门槛电压约为0.1V,导通后在较大电流下的正向压降约为0.2V。 2、二极管的正向电阻小;反向电阻大。 3、二极管的最主要特性是单向导电性。PN结外加正向电压时,扩散电流大于漂移电流,耗尽层变窄。 4、二极管最主要的电特性是单向导电性,稳压二极管在使用时,稳压二极管与负载并联,稳压二极管与输入电源之间必须加入一个电阻。 5、电子技术分为模拟电子技术和数字电子技术两大部分,其中研究在平滑、连续变化的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-07-23
    • 文件大小:68608
    • 提供者:weixin_39840515
  1. LED基础知识及恒流恒压电路汇总.pdf.pdf

  2. LED基础知识及恒流恒压电路汇总.pdfpdf,LED基础知识及恒流恒压电路汇总.pdfLED的效率提升得很快:目前大功率白光平均光输出为60~80流明每瓦(lmW),2008年底有 望达到120lmW。LED的长寿命让固态照明非常有吸引力。机械上SSL也比白炽灯和荧光灯 更坚固。目前固态照明还未能实现家用,因为丕需要电源转换,而且比较昂贵,尽管成本正 在下降。闪光LED日前已经广泛应用了。 白炽灯泡丰常便宜,但效率也很低,家用钨丝灯为6Im/W,卤素灯大约为22lmW。荧光 灯效率很高,50到
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_38743968
  1. 模拟电路和数字电路笔试知识和面试知识.pdf

  2. 每次面试都被问到模电和数电,因此想给大家分享一份关于模拟电子技术的面试题,希望有所帮助电流放大就是只考虑输出电流于输入电流的关系。比如说,对于一个uA级的信号,就需要放大后才能驱动 些仪器进行识别(如生物电子),就需要做电流放大。 功率放大就是老虑输出功率和输入功率的关系。 其实实际上,对于任何以上放大,最后电路中都还是有电压,电流,功率放大的指标在,叫什么放大,只 是重点突出电路的作用而已 15.推挽结构的实质是什么? 般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2019-08-18
    • 文件大小:628736
    • 提供者:maosheng007
  1. AN1332_电流检测电路概念和基础.pdf

  2. 微芯公司的官方教程,AN1332,本应用笔记重点讨论电流检测电路的概念和基础。将介绍电流检测电阻和电流检测技术,并说明三种典型的上桥臂电流检测实现方案以及各自的优点和缺点。AN1332 上桥臂电流检测 上桥臂电流检测的实现 如图2所小,上桥臂电流检测将检测电阻连接在电源和 在不能容忍接地干扰并且需要短路检测的应用(例如, 负载之间。检测到的电压信号经后面的运放电路放人得 电机监控、过流保护和监控电路、汽车安全系统以及电 到可测量的voUT 池电流监视)中,通常选择上桥臂电流检测。 本节将讨种典型
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2019-07-26
    • 文件大小:328704
    • 提供者:sectionfirst
  1. 电流模电路基础

  2. 电流模电路概述和分类。电流模电路的基本概念和几种常用电路的原理和分析方法。介绍用电流模技术设计高性能模拟集成电路技术。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-04-14
    • 文件大小:598016
    • 提供者:wch0327
  1. 并联型三相矿用有源电力滤波器滑模谐振控制

  2. 为了提高矿用有源电力滤波器的补偿能力,提出了一种基于滑模谐振控制器的有源电力滤波器控制策略。根据d-q坐标系的电流方程采用滑模控制理论设计了电流环滑模控制器,同时针对三相不控整流电路产生的含量较高的正序7次谐波分量及负序5次谐波分量,利用改进谐振控制可实现正弦波信号的零稳态误差跟踪,并在滑模控制的基础上并联谐振控制,从而提出一种滑模谐振控制算法。与传统PI控制相比较,仿真结果验证了所提方法的有效性和优越性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-08
    • 文件大小:326656
    • 提供者:weixin_38717171
  1. 一种中点电位平衡控制和共模电压抑制策略

  2. 针对变频器通过长电缆对电动机供电过程中同时存在共模电压、过电压和中点电位不平衡的问题,分析了共模电压与过电压的产生机理,以及中点电位不平衡对共模电压的影响;提出了一种中点电位平衡控制和共模电压抑制策略,即在传统三电平逆变器基础上增加第四桥臂,通过控制第四桥臂的电流来控制中点电位平衡,通过优化主电路的SVPWM调制策略抑制共模电压。Matlab仿真实验验证了该策略的有效性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-17
    • 文件大小:633856
    • 提供者:weixin_38546024
  1. 模拟技术中的模拟和数字电路基础知识汇总

  2. 作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。  作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。  一、模拟电路与数字电路的定义及特点:  模拟电路(电子电路)模拟信号  处理模拟信号的电子电路。“模拟”二字主要指电压(或电流)对于真实信号成比例的再现。  其主要特点是:  1、函数的取值为无限多个;  2、当图像信息和声音信息改变时,信号的波形也改变,即模拟信号待传播
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:173056
    • 提供者:weixin_38675341
  1. 模拟技术中的数模混合电路设计的难点

  2. 数模混合电路的设计,一直是困扰硬件电路设计师提高性能的瓶颈。众所周知,现实的世界都是模拟的,只有将模拟的信号转变成数字信号,才方便做进一步的处理。模拟信号和数字信号的转变是否实时、精确,是电路设计的重要指标。除了器件工艺,算法的进步会影响系统数模变换的精度外,现实世界中众多干扰,噪声也是困扰数模电路性能的主要因素。     数模混合电路设计当中,干扰源、干扰对象和干扰途径的辨别是分析数模混合设计干扰的基础。通常的电路中,模拟信号上由于存在随时间变化的连续变化的电压和电流有效成分,在设计和调试过
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:77824
    • 提供者:weixin_38675969
  1. 基础电子中的高端电流检测电路及原理

  2. 高端/低端检流电路   低端检流电路的检流电阻串联到地(图1),而高端检流电路的检流电阻是串联到高电压端(图2)。两种方法各有特点:低端检流方式在地线回路中增加了额外的电阻,高端检流方式则要处理较大的共模信号。   图1 所示的低端检流运放以地电平作为参考电平,检流电阻接在正相端。 运放的输入信号中的共模信号范围为:(GNDRSENSE*ILOAD)。尽管低端检流电路比较简单,但有几种故障状态是低端检流电路检测不到的,这会使负载处于危险的情况,利用高端检流电路则可解决这些问题。  
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:223232
    • 提供者:weixin_38742954
  1. 模拟技术中的一种新型的CMOS电流反馈运算放大器

  2. 摘要:电流反馈运算放大器在高速高频电子领域有广泛的应用,但目前市场上流行的基于互补双极性结构的电流反馈运算放大器的电源电压和功耗都较高。文章主要在文献基础上设计了一种新型的CMOS电流反馈运算放大器,使用0.5μmCMOS工艺参数(阈值电压为0.7V),模拟结果获得了与增益无关的带宽、极大的转换速率。电路参数为:81db的开环增益、87度的相位裕度、123db共模抑制比,以及在1.5V电源电压下产生了约6.2mW的功耗。     关键词:低压低功耗,共模抑制比,运算放大器,电流模电路   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-07
    • 文件大小:309248
    • 提供者:weixin_38746387
  1. 基于CCII+的电流模式二阶带通滤波器

  2. 随着电流模式的推广,以电流模方法为基础的系统及应用覆盖了许多重要领域,其中一个重要的电流模模拟标准部件是电流传输器,大量应用电流传输器的新型通用滤波电路不断被提出,本文提出一种新型的二阶带通滤波器,该滤波器功耗低、抗干扰能力强、容易集成等优点,采用CCII+来实现。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-27
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38595850
  1. 数模混合电路设计的难点

  2. 数模混合电路的设计,一直是困扰硬件电路设计师提高性能的瓶颈。众所周知,现实的世界都是模拟的,只有将模拟的信号转变成数字信号,才方便做进一步的处理。模拟信号和数字信号的转变是否实时、,是电路设计的重要指标。除了器件工艺,算法的进步会影响系统数模变换的精度外,现实世界中众多干扰,噪声也是困扰数模电路性能的主要因素。     数模混合电路设计当中,干扰源、干扰对象和干扰途径的辨别是分析数模混合设计干扰的基础。通常的电路中,模拟信号上由于存在随时间变化的连续变化的电压和电流有效成分,在设计和调试过程中
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:72704
    • 提供者:weixin_38681218
  1. 模拟和数字电路基础知识汇总

  2. 作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。  作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。  一、模拟电路与数字电路的定义及特点:  模拟电路(电子电路)模拟信号  处理模拟信号的电子电路。“模拟”二字主要指电压(或电流)对于真实信号成比例的再现。  其主要特点是:  1、函数的取值为无限多个;  2、当图像信息和声音信息改变时,信号的波形也改变,即模拟信号待传播
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:192512
    • 提供者:weixin_38608866
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