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  • PN结

    1.2.1异形半导体接触现象在形成的P—N结中,由于两侧的电子和空穴的浓度相差很大,因此它们会产生扩散运动:电子从N区向P区扩散;空穴从P去向N区扩散。因为它们都是带电粒子,它们向另一侧扩散的同时在N区留下了

  • 从虚断,虚短分析基本运放电路

    运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。战无不胜的两招,这两招在所有运放电路的教材里都写得明白,就是“虚短”和&l

  • 教你怎么检查电路原理图

    最近一直在做嵌入式系统,画原理图。最后,为了保证原理图准确无误,检查原理图花费我近两周的时间,在此,把我在检查原理图方面的心得体会总结在此,供大家参考,说得不对的地方欢迎大家指出。往往我们画完电路原理

  • 电容器通交流隔直流原理分析

    对于直流,在闭合开关的一瞬间,电容器与电源正极相连接的极板上正电荷占多数,电容器与电源负极相连的极板上负电荷占多数,并马上达到电路中各个点的电势都相等,故电容器在直流电路中能够起到隔开直流的作用!在交流

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    2016-06-01
  • 线性时不变系统的稳定性分析

    借助系统的零、极点分析研究了系统的稳定性。介绍了系统稳定性的概念、充分必要条件及判断方法。重点介绍了判断系统稳定性的方法,并举例说明了该方法在判断自动控制系统的稳定性及如何适当选取系统参数等的应用。

  • 大电容滤低频,小电容滤高频?——滤波电容的选择

    一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。答案如下:一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低

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    2016-06-01
  • 高频开关电源在高保真音频功放中的应用研究

    一般高保真音频功率放大器使用的电容滤波整流电源必须使用大容量变压器才能保证较高的性能,因此电源系统存在体积大、质量重、成本高等问题。设计良好的线性稳压电源,具有很高的性能,并可在一定程度上减轻电源系统的质量。但由于稳压电路必须使用优质元件,这会进一步降低电源的性价比。同时,稳压电路中的功率管因为工作在放大区,消耗的功率较大,会导致电源系统效率的下降。

  • 什么是AFC(AFT)电路?

    AFC(或AFT)是“自动频率控制”(或“自动频率调整”)的英文缩写。AFC电路在电子设备中被广泛用作重要稳频或锁相的电路中。这个电路功能有二:一是对接收信号频率的跟踪与锁定;二是相位的跟踪与锁

  • ∑-△ADC的降采样滤波器的设计与实现

    介绍了一种带宽150 kHz、16 bit的∑-△模数转换器中的降采样低通滤波器的设计和实 现。系统采用Sharpened CIC(cascaded integrator-comb)和ISOP(interpolated second-order polynomials)频率补偿技术对通带的下降进行补偿,最后级联三个半带滤波器输出。芯片采用SMIC O.18μmCMOS工艺实现,系统仿真和芯片测试结果表明,性能满足设计指标要求。与传统音频领域的∑-△ADC应用相比,该设计在很大程度上拓展了处理带宽,提高了处理精度,并且便于集成在SOC芯片中,主要应用于医疗仪器、移动通信、过程控制和PDA(personal digital assistants)等领域。

  • ZigBee技术

    本文从ZigBee的发展历史入手,探讨了这种基于无线传感器技术的网络应用的协议栈、性能分析和各种应用领域,全面构建了完整的ZigBee技术应用与发展蓝图。

  • IGBT最基础的东西,看完就懂!

    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,具有功率MOSFET的高速性能与双极的低电阻性能两方面的优点

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    2016-07-21
  • 衰减器设计

    衰减器广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:(1)调整电路中信号的大小;(2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值;(3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与

  • 新一代高清数字电视机顶盒方案

    本文重点分析高清机顶盒设计趋势并介绍意法半导体的高性能机顶盒芯片STi7105技术特点及相关应用。

  • 如何判断电容好坏?

    怎样测量小容量电容的好坏?1,检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两电表金属测棒分别

  • 基于FPGA的AD9910控制设计

    为了满足目前对数据处理速度的需求,设计了一种基于FPGA+DDS的控制系统。根据AD9910的特点设计了控制系统的硬件部分,详细阐述了电源、地和滤波器的设计。设计了FPGA的软件控制流程,给出了流程图和关键部分的例程,并对DDS AD9910各个控制寄存器的设置与时序进行详细说明,最后给出了实验结果。实验结果证明输出波形质量高、效果好。对于频率源的设计与实现具有工程实践意义。