摘要:故障样本数据的获取是模拟电路故障诊断中最基本的步骤。为了实现短时间内多次进行故障注入、获取大量样本数据,提出了基于SLPS的样本数据自动获取技术。利用SLPS将PSpice与Matlab结合,采用Matlab编程,实现故
在有源滤波器的设计中,高阶滤波器的传输函数都可以分解成一阶和多个二阶传输函数的乘积。一阶传输函数比较简单,二阶函数分析如下。1、低通滤波器2、高通滤波器式中,HO为传输增益双称通频带增益:A为阻尼系数,WO为
方法1 电感为什么在低频时要把并联改为串联?从感抗与电阻的比值来分析Q值,不容易找到答案,并改串应该是不能提高Q值的。但通过今天的试验,开始明白为什么要串联。同时提高电感和电阻,虽然不能提高Q,但可以提高电
脉冲-宽度-高度调制乘法器双称为时间分割乘法器。这类乘法器电路原理图如图5.4-24A所示。图中,三角波电压UT和模拟输入电压UY相加,然后通过零电平比较器,得到不对称方波控制电压U2。U2的工作周期取决于UY的大小和极
电路的功能数100MH以上的电感,重量重,体积大,不适合现在的使用要求,除特殊用途外,低频LC滤波器基本上都可换成有源滤波器,本电路用正反馈电路对电容器C的频率-阻抗特性进行倒相,形成等效的电感,线圈L的一端被
MFB低通滤波器电路如图5.4-50所示分析图5.4-50的电路,可得出其传输函数为H(S)=将上式与式“低通滤波器”公式相比较,可求得:滤波器参数对各无源元件变化的灵敏度为:灵敏度标志着滤波器某个特性的稳定
电路如图5.4-55所示。对图中电路列写节点方程,可求出该电路的传输函数为H(S)=上式和式“低通滤波器”比较可得电容C值的选取C2=C和C5=KC由上式得式中K值必须满足式:K≤HO-1+A2/4根据运放两输入端直流
二阶全通滤波器的传输函数的通式为式中 HO为滤波器的传输增益。实现上式二阶全通函数电路如图5.4-58所示。它的幅频特性和相频特性为令由图5.4-58的相频特性图中可见,在W=WO附近,Q=1E有中等灵敏度,线性也较好,所以
实现高阶滤波器的方法是把基高阶函数分解成多个二阶因式之积,每个二阶因式用对应的二阶滤波器来实现,将这些二阶滤波器串接起来即是所需的高阶滤波器。这样,就把设计复杂的高阶滤波器的问题简化为二阶节基本单元设
低电压范围升压转换器通常用于移动设备,以便将电池电压(1.2V至4.2V)提升到较高的电压水平(如1.5至20V),从而为应用电路供电。在这个电压范围里,传导损耗是主要的考虑因素。市面上存在许多专门设计用于这些应用
在没有特殊仪表仪器的条件下,电容器的好坏和质量高低可以用万用表电阻档进行检测,并加以判断。容量大(1μF以上)的固定电容器可用万用表的电阻档(R×1000)测量电容器两电极,表针应向阻值小的方向摆动,
阻温特性: 指的是在规定电压下,PTC热敏电阻器的零功率电阻值与电阻本体温度之间的关系。 额定零功率电阻值 (R25或Rn):指的是在25℃条件下的零功率电阻,除非客户特别说明另一温度。 最小阻值(Rmi
开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用。开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压低于稳压管电压是给信号光耦接通,加大占空比,使得输出电压升高;反之则关断光耦减小占空比
原边反馈方式的AC/DC控制技术是最近10年间发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,其最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低
AD7810是美国模拟器件公司(ANALOG Devices)生产的一种低功耗10位高速串行A/D转换器。该产品有8脚DIP和SOIC两种封装形式,并带有内部时钟。它的外围接线极其简单,AD7810的转换时间为2μs,采用标准SPI同步串行接