单管共发射极放大器的电压增益表达式。为了提高电压增益,需要增大负载电阻Rc。但在集成电路中制作大电阻很不经济。此外,Rc太大,在Rc上的压降会上升,使输出电压的动态范
单管共发射极放大器的电压增益表达式。为了提高电压增益,需要增大负载电阻Rc。但在集成电路中制作大电阻很不经济。此外,Rc太大,在Rc上的压降会上升,使输出电压的动态范围减小。为克服此缺点,希望能找到直流电阻
如图所示为恒流源电平位移电路。 图 恒流源电平位移电路由于恒流源的直流内阻Ro很小,交流内阻ro很大,R1》Ro和R1《ro时,输出端的直流电平U2比输入端的直流电平U1降低很多
如图所示为恒流源电平位移电路。 图 恒流源电平位移电路由于恒流源的直流内阻Ro很小,交流内阻ro很大,R1》Ro和R1《ro时,输出端的直流电平U2比输入端的直流电平U1降低很多,即U2《U1。而输出端的交流电压u1只比输入
图所示为高精度恒流电路及应用实例。图(a)所示电路中,在恒流电路与负载之间增设接地回路,这样,负载变化时电流快速恢复稳定。A1和VT1构成电压/电流转换电路,可将地电平信号转换为后级恒流电路所需要的+15V电平
图所示为高精度恒流电路及应用实例。图(a)所示电路中,在恒流电路与负载之间增设接地回路,这样,负载变化时电流快速恢复稳定。A1和VT1构成电压/电流转换电路,可将地电
简易电池自动恒流充电电路的总电路图如图所示。它是由变压器整流电路、恒流产生电路、充电检测电路、显示电路和电源电路5部分构成。总电路图中需要注意的是各个单元电路之间
简易电池自动恒流充电电路的总电路图如图所示。它是由变压器整流电路、恒流产生电路、充电检测电路、显示电路和电源电路5部分构成。总电路图中需要注意的是各个单元电路之间的连接一定要准确,同时各部分的布局要合理
图所示为一个5 W通用输入恒压/恒流(CV/CC)充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列产品LNK-616PG。本设计适用于手机电池充电器、USB充电器或任何有恒压/恒流特性要求的应用。在本设计
图所示为一个5 W通用输入恒压/恒流(CV/CC)充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列产品LNK-616PG。本设计适用于手机电池充电器、USB充电器
如图所示为恒流并联式稳压电源。它具有高速、低噪声、低内阻的特点。采用LM317作为恒流源,可为负载提供560mA的恒定电流。场效应管2SR3D和发光管提供低噪声的基准电压。LM7