模擬電路 文章 進入模擬電路技術(shù)社區(qū)
這幾個基礎(chǔ)模塊電路,你都能看懂嗎?
- 文章開始前,先來考考大家~下面的五副電路圖,你能看懂幾個?TDA2030電路圖34063電路圖555電路TDA2030電路圖三極管分立元件電路以上這些電路圖,如果能夠看懂,那就已經(jīng)入門電子設(shè)計了。如果還沒看懂,接下來,開始學習這些基礎(chǔ)模塊電路。01.電源電路直流穩(wěn)壓電源是電子設(shè)備的能源電路,關(guān)系到整個電路設(shè)計的穩(wěn)定性和可靠性,是電路設(shè)計中非常關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)。本節(jié)重點介紹三端固定式(正、負壓)集成穩(wěn)壓器、三端可調(diào)式(正、負壓)集成穩(wěn)壓器以及 DC-DC 電路等組成的典型電路設(shè)計,相關(guān)視頻推薦:老外教你DC-
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DC-DC電源設(shè)計要點
- DC-DC轉(zhuǎn)換器可以實現(xiàn)各種電壓電平的高效電源轉(zhuǎn)換和供電,但是隨著需求的不斷上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC轉(zhuǎn)換的PCB設(shè)計就更為重要了。下面說一說DC-DC轉(zhuǎn)換器 PCB設(shè)計的一些要點:走線長度在高頻轉(zhuǎn)換器中,承載高速開關(guān)信號的走線長度對于保持信號完整性和降低EMI至關(guān)重要。較長的走線可以充當天線并輻射電磁能量,可能會對其他組件或電路造成干擾,此外,較長的走線可能會引起延遲、信號反射、寄生效應(yīng),從而導(dǎo)致轉(zhuǎn)換器效率和穩(wěn)定性降低。因此走線長度應(yīng)該盡可能短,尤其是對于高速時鐘和數(shù)據(jù)時鐘
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解析差分電路原理,輸出電壓為什么要偏移?
- 差分運算放大電路,對共模信號得到有效抑制,而只對差分信號進行放大,因而得到廣泛的應(yīng)用。差分電路的電路構(gòu)型上圖是差分電路。目標處理電壓:是采集處理電壓,比如在系統(tǒng)中像母線電壓的采集處理,還有像交流電壓的采集處理等。差分同相/反相分壓電阻:為了得到適合運放處理的電壓,需要將高壓信號進行分壓處理,如圖1中V1與V2兩端的電壓經(jīng)過分壓處理,最終得到適合運放處理的電壓Vin+與Vin-。差分放大電路反饋,對于運算放大電路來說,運放工作在線性區(qū),所以這里一定是負反饋,沒有反饋(開環(huán))或者是正反饋,那是比較器電路而不是
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如何抑制開關(guān)電源的啟動浪涌電流?看這一文,6種方法總結(jié),秒懂
- 今天給大家分享的是:6 種抑制開關(guān)電源啟動浪涌電流的方法一、SMPS的啟動浪涌電流開關(guān)電流的浪涌電流是指電源開啟瞬間流入供電設(shè)備的峰值電流,如下所示,由于充電器的輸入濾波電容快速充電,峰值電流遠大于穩(wěn)態(tài)輸入電流。電源應(yīng)限制交流開關(guān)、整流橋、保險絲和EMI濾波器裝置可承受的浪涌水平,反復(fù)切換回路,交流輸入電壓不應(yīng)損壞電源或者導(dǎo)致保險絲熔斷。除此之外,浪涌電流也指因電路異常而導(dǎo)致結(jié)溫超過額定結(jié)溫的非重復(fù)性最大正向過載電流。帶浪涌電流限制和不帶浪涌電流限制的 SMPS 啟動電流下面為開關(guān)電源中的啟動浪涌電流。如
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模擬芯片巨頭亞德諾半導(dǎo)體全球員工減少 2000 人,2024 財年營收同比下降 23%
- 12 月 4 日消息,作為馬薩諸塞州最大的雇主之一,模擬芯片巨頭 Analog Devices(亞德諾半導(dǎo)體、ADI)公司 2024 年的全球和本地員工數(shù)量均有所減少。根據(jù)該公司提交的年度報告,截至 11 月 2 日,ADI 共有約 24000 名員工。這比 ADI 公司截至 2023 年 10 月 28 日的全球員工數(shù)量減少 2000 人,下降幅度約 8%。據(jù)美國《商業(yè)雜志》12 月 2 日報道報道,ADI 在馬薩諸塞州裁撤了近 200 個職位。截至今年 7 月 1 日,該公司在馬薩諸塞州擁有 2643
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TVS 管性能及選型
- 一.TVS 管概述TVS(Transient Voltage Suppressor)瞬態(tài)電壓抑制器。當兩極受到反向瞬態(tài)高能量沖擊時,能以 10 的負 12 次方秒量級的速度,將兩極間的高阻抗變?yōu)榈妥杩梗箖蓸O間的電壓箝位于一個預(yù)定值,有效地保護電子線路中的精密元器件。在浪涌電壓作用下,TVS 兩極間的電壓由額定反向關(guān)斷電壓 VWM 上升到擊穿電壓 VBR,而被擊穿,隨著擊穿電流的出現(xiàn),流過 TVS 的電流將達到峰值脈沖電流 IPP,同時在其兩端的電壓被鉗位到預(yù)定的最大鉗位電壓 VC 以下,其后,隨著脈沖電
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分享8款100w功放電路圖
- 01D類100w功放電路介紹一款采用普通元件制作的D類100W功放電路,供廣大音響爰好者參考。電路如圖1所示。元件選擇要點:Ic1選用雙D觸發(fā)器CD4013。IC2選用高速MOSFET驅(qū)動電路TC4426,該芯片在4.5V~18V供電范圍內(nèi)均能穩(wěn)定地工作,其輸出驅(qū)動電流高達1.5A,而輸出阻抗只有7Ω(內(nèi)部電路如圖2所示),因此是驅(qū)動數(shù)字功放中MOSFET功放管的理想器件。輸出管選用NMOS場效應(yīng)管IRFP140(100V,30A,150W)。D1、D2選用高速肖特基二極管MBR150,如果買不到MBR1
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模電與數(shù)電:從同一器件的不同應(yīng)用看設(shè)計本質(zhì)
- 模電與數(shù)電在傳統(tǒng)電子工程中似乎被劃分為兩大領(lǐng)域,然而,它們實際上是對同一器件的不同應(yīng)用方法。這種觀念有助于我們理解元器件在各種工作狀態(tài)下的多樣性,并在復(fù)雜的電路設(shè)計中實現(xiàn)更高效的系統(tǒng)集成。一、三極管的多重身份:放大器與開關(guān)三極管是模擬電路和數(shù)字電路的經(jīng)典實例。在模擬電路中,三極管工作在放大區(qū),主要用于信號放大。放大區(qū)設(shè)計側(cè)重于精確調(diào)節(jié)輸入與輸出的增益、穩(wěn)定性和噪聲特性,通常應(yīng)用于音頻放大器、射頻放大器等對線性度和信號保真度有高要求的場合。然而,當三極管工作在截止區(qū)和飽和區(qū)時,就轉(zhuǎn)變成了數(shù)字電路中的開關(guān)。截
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模電與數(shù)電:從同一器件的不同應(yīng)用方法看設(shè)計本質(zhì)
- 模電與數(shù)電在傳統(tǒng)電子工程中似乎被劃分為兩大領(lǐng)域,然而,它們實際上是對同一器件的不同應(yīng)用方法。這種觀念有助于我們理解元器件在各種工作狀態(tài)下的多樣性,并在復(fù)雜的電路設(shè)計中實現(xiàn)更高效的系統(tǒng)集成。一、三極管的多重身份:放大器與開關(guān)三極管是模擬電路和數(shù)字電路的經(jīng)典實例。在模擬電路中,三極管工作在放大區(qū),主要用于信號放大。放大區(qū)設(shè)計側(cè)重于精確調(diào)節(jié)輸入與輸出的增益、穩(wěn)定性和噪聲特性,通常應(yīng)用于音頻放大器、射頻放大器等對線性度和信號保真度有高要求的場合。然而,當三極管工作在截止區(qū)和飽和區(qū)時,就轉(zhuǎn)變成了數(shù)字電路中的開關(guān)。截
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功放的ABCD類
- 1、純Class A(甲類)功率放大器純甲類功率放大器又稱為A類功率放大器(Class A),它是一種完全的線性放大形式的放大器。在純甲類功率放大器工作時,晶體管的正負通道不論有或沒有信號都處于常開狀態(tài),這就意味著更多的功率消耗為熱量。純甲類功率放大器在汽車音響的應(yīng)用中比較少見,像意大利的Sinfoni高品質(zhì)系列才有這類功率放大器。這是因為純甲類功率放大器的效率非常低,通常只有20-30%,音響發(fā)燒友們對它的聲音表現(xiàn)津津樂道。小信號放大器主要包括:共射極放大器、共基極放大器、共集極放大器,如果這種小信號放
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“人話解讀” 三極管,什么正偏,反偏都統(tǒng)統(tǒng)滾蛋?。?!
- 什么正偏,反偏都統(tǒng)統(tǒng)滾蛋?。?!三極管有三個工作狀態(tài);截止、放大、飽和;放大狀態(tài)很有學問也很復(fù)雜,多用于集成芯片,比如運放,現(xiàn)在不討論;其實對信號的放大我們通常用運放處理。三極管更多的是當做一個開關(guān)管來使用,且只有截止、飽和兩個狀態(tài);截止狀態(tài)看作是“關(guān)”,飽和狀態(tài)看作是“開”;Ib≥1mA時,完全可以保證三極管工作在飽和狀態(tài),對于小功率的三極管此時Ic為幾十到幾百mA,驅(qū)動繼電器、蜂鳴器等功率器件綽綽有余。把三極管箭頭理解成一個開關(guān),如圖1為NPN型三極管,按下開關(guān)S1,約1mA的Ib流過箭頭,箭尾比箭頭電
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為什么學了模數(shù)電,還是看不懂復(fù)雜的電路圖?
- 說到底,最核心的問題是學習方法不對,傳統(tǒng)的科班教學都是由點及面,先一章一章的講解具體知識點,最后讓你自己去總結(jié)不同章節(jié)之間的關(guān)系。很多人一開始就迷失在茫茫的技術(shù)細節(jié)上了,談何全面掌握,運用自如?這完全違背了人類認知新事物的過程。大家回想一下,你認識一個新的事物的過程是怎樣的?是不是先聽說了名字,感覺有興趣,再去打聽了一下概念,了解到他能干什么?有什么優(yōu)勢?然后嘗試在生活中去使用他,經(jīng)過多次使用,你已經(jīng)能夠熟練使用它,并在感性上覺得對它已經(jīng)非常熟悉,突然有一天他壞了 ,你又不舍得花大價錢去修,就自己買了本書
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模擬信號是如何變成一個數(shù)字信號的?
- 1、模擬信號是如何變成一個數(shù)字信號的?我們把一個放大電路的放大量提高,輸入是正弦波,輸出原來也是個正弦波。我們把放大量調(diào)大,大到正弦波的幅度足夠大,正弦波的波峰和波谷被“削波”,我們發(fā)現(xiàn)輸出的波形從一個模擬信號,變得像一個數(shù)字信號。我們把示波器調(diào)整一下時間軸,看著更像。我們發(fā)現(xiàn)放大量足夠大的時候,仿佛輸入信號大于某個值Vx的時候,輸出高電平,小于這個值Vx的時候,輸出低電平。像極了數(shù)字電路中,電平標準中VT的定義。削波失真(clipping distortion)的現(xiàn)象:在放大量提高到一定程度時,輸入的正
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20個常用模擬電路總結(jié),電路圖+掌握要點
- 今天給大家分享的是必須要掌握的 20 個模擬電路。掌握這 20 個模擬電路分為以下 三個層次(希望大家都能達到高級層次,升職加薪):1、初級層次:熟練記住這 20 個模擬電路,清楚這 20 個模擬電路的作用,只要是電子愛好者,學習自動化、電子信息等專業(yè)的人來說都應(yīng)該記住這20個基本模擬電路。2、中級層次:能分析 20 個模擬電路中的關(guān)鍵元器件作用,每個元器件出現(xiàn)故障電路時,電路功能會受到什么樣的影響,測量時參數(shù)的變化規(guī)律,掌握對故障元器件的處理方法,定性分析電路信號的流向,相位變化,定性分析信號波形的變化
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LTspice中邏輯門的使用介紹
- 本文解釋了如何成功地將邏輯門集成到LTspice模擬中。SPICE模擬器主要用于模擬電路。盡管如此,在許多情況下,例如設(shè)計混合信號電路,數(shù)字組件可以增強SPICE模擬。因此,LTspice組件庫有一個名為Digital的目錄。如圖1所示,它包含幾個數(shù)字組件。LTspice組件庫中的數(shù)字組件目錄。 圖1。LTspice數(shù)字元件目錄。然而,當你開始使用這些組件時,你可能會發(fā)現(xiàn)它們并不像看起來那么用戶友好。本文將參考相關(guān)的LTspice文檔,探討將數(shù)字組件整合到LTspice原理圖中的一些不太明顯的方
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