2

Size: px
Start display at page:

Download "2"

Transcription

1 模拟电子技术基础 实验指导书 电工电子实验教学中心 2018 年 8 月

2 实验一常用电子仪器的使用 1. 实验目的 (1) 学会万用表的使用方法 ; (2) 学会用示波器测试电压波形 幅度 频率的基本方法 ; (3) 学会正确调节函数信号发生器频率 幅度的方法 ; (4) 学会交流毫伏表的使用方法等 2. 实验仪器 (1)DS-5000 系列数字示波器 ; (2)TH SG10 型数字合成信号发生器 ; (3)FLUKE-15B 数字万用表 ; (4) 智能真有效值交流数字毫伏表 ; 3. 预习要点在电子技术实验中, 经常使用的电子仪器示波器 信号发生器 万用表 交流毫伏表等, 在实验台上, 与电子电路相互连接, 可以完成对电子电路的各种测试 在实验中要对各种电子仪器进行综合使用, 可按照信号的流向, 以连线简捷, 调节顺手, 观察和读数方便的原则合理布局 接线时注意各仪器的公共接地端应连接在一起, 称为共地 4. 实验内容及步骤 (1) 数字万用表的使用 FLUKE-15B( 福禄克 ) 数字万用表可以用来测量交直流电压和电流 电阻 电容 二极管正向压降等 使用时要注意黑表笔接 COM 数字万用表接线示意图如图 所示 图 数字万用表接线示意图 1

3 电表有手动和自动量程两个选择 在自动量程模式内, 电表会为检测到的输入选择最佳量程 你可以手动选择按 RANGE 来自动改变量程 要退出手动量程选择只要按住 RANGE 两秒种即可 在实验台上直流稳压电源区分别测量一下 +5V -5V +12V -12V 和 0~35V 三组电源的电压值 (2)TH-SG10 型数字合成信号发生器 图 TH-SG10 型数字合成信号发生器 TH-SG10 型数字合成信号发生器如图 所示, 本仪器具有输出函数信号 调频 FSK PSK 频率扫描等信号的功能, 输出波形有正弦波 方波和 TTL 波 频率范围为 10mHz~10MHz, 分辨率为 1μHz, 频率误差 ± Hz 幅度范围为 2mV~20V P P ( 高阻 ) 1mV~10V P P (50Ω), 最高分辨率为 2μV P P ( 高阻 ) 1μV P-P (50Ω) 其中 V P P 表示为电压的峰 - 峰值 例如, 设置输出 20mV P P,10KHz 正弦信号的步骤如下 : 1) 打开电源 ; 2) 按下 频率 按键 由右侧数码键盘分别输入 1 0 按下单位按键 调制 /KHz, 此时, 屏幕显示 10KHz ; 3) 按下 幅度 按键 由右侧数码键盘分别输入 2 0 按下单位按键 偏移 /mv, 此时, 屏幕显示 20mV P P ; 4) 按下 波形 键, 选择输出正弦波, 此时, 屏幕显示为正弦波形符号 改变频率和幅度进行几组数据的设置练习, 最后调出 f=1khz,50mv P P 的正弦波信号 注意 : 信号发生器输出幅度为电压的峰 - 峰值, 而不是有效值, 两者的换算关系读者想一想 (3)DS-5000 系列数字示波器 2

4 图 DS-5000 系列数字示波器 DS-5000 系列数字示波器如图 所示, 示波器的液晶显示屏上所显示的是被测电压随时间变化的波形, 即被测电压的瞬时值与时间在直角坐标系中的函数图像 DS-5000 系列数字示波器有两个信道输入 : CH1 和 CH2, 还有一个外触发通道 EXT TRIC 垂直系统 : 1) 使用垂直 POSITION 旋钮使得波形上下位置在窗口居中显示 垂直 POSITION 旋钮控制信号的垂直显示位置 当转动垂直 POSITION 旋钮时, 指示通道地 (GROUND) 的标识跟随波形而上下移动 2) 调节垂直 SCALE 旋钮, 改变垂直设置 转动垂直 SCALE 旋钮, 改变 Volt/div( 伏 / 格 ) 垂直挡位, 液晶显示屏幕下方的状态信息栏发生了改变, 如由 2mV/ 格 变为 5mV/ 格 等, 同时, 液晶屏幕上显示的波形上下也发生了变化 水平系统 1) 使用水平 POSITION 旋钮使得波形左右位置在窗口居中显示 2) 调节水平 SCALE 旋钮, 改变波形周期个数的设置 转动水平 SCALE 旋钮, 改变 S/div( 秒 / 格 ) 水平挡位, 液晶显示屏幕下方的状态信息栏发生了改变, 如由 10us/ 格 变为 10ns/ 格 等, 同时, 液晶屏幕上显示的波形的周期个数也发生了变化 一般显示 3-5 个周期比较合适 触发系统触发系统由一个旋钮 LEVEL 和三个按钮 MENU 50% FORCE 组成 转动旋钮 LEVEL, 可以改变触发电平设置 按下 MENU 键可以调出触发菜单以改变触发设置等等 波形信号的自动设置 DS-5000 系列数字示波器具有自动设置的功能 根据输入的信号, 可以自动调整电压倍率 时基 以及触发方式至最好形态显示 使用自动设置显示波形的操作步骤为 : 1) 打开电源 ; 2) 将被测信号连接到信号输入通道 CH1 或 CH2; 3) 按下 AUTO 按钮 示波器将自动设置垂直 水平和触发控制 如需要, 可以手工调整这些控制使波形显示达到最佳 DS-5000 系列数字示波器可以进行电压的 峰 - 峰 值 瞬时值 周期 带宽等多种量的测量, 详 3

5 悉情况可参考该仪器的用户使用手册 请用信号发生器调出 f=1khz,50mv P P 的正弦波信号, 然后送到示波器 CH1 通道, 观察记录显示的波形并计算其频率和幅度大小 (4) 智能真有效值交流数字毫伏表该表数码显示, 自动转换量程, 打开电源后将被测电压接入输入端, 显示屏将自动显示出输入交流电压的有效值 交流数字毫伏表只能在其工作频率范围之内, 用来测量周期交流信号的有效值 请用信号发生器调出 f=1khz,50mv P P 的正弦波信号, 然后再利用交流数字毫伏表测量该信号的大小 5. 实验报告 (1) 整理测试数据, 画出用示波器观察到的实验波形 ; (2) 简述用示波器测量正弦波的值和用交流毫伏表测量正弦波的值有何不同? (3) 简述使用示波器自动显示被测波形的基本步骤 ; (4) 简述使用函数信号发生器设置输出正弦波信号的基本步骤 ; (5) 简述使用交流毫伏表的注意事项 实验二单级放大电路 1. 实验目的 (1) 熟悉电子元器件和模拟电路装置 (2) 掌握放大器静态工作点的调试方法及其对放大器性能的影响 (3) 学习测量放大器的静态工作点 放大倍数 A u 输入电阻 R i 输出电阻 R o 的方法, 了解共射极放大电路特性 (4) 学习放大器的动态性能 2. 实验设备与器件 (1) 数字示波器 ; (2) 数字万用表 ; (3) 信号发生器 ; (4) 模拟电路实验装置 ; (5) 直流电源 3DG6 电阻 电容若干 3. 预习要求 4

6 (1) 单级放大电路的工作原理 (2) 放大器动态及静态值的计算 4. 实验内容及实验步骤电路原理图如图 所示 图 单级放大电路 (1) 静态调试 1) 用万用表判断三极管好坏 ; 2) 设置放大电路的静态工作点 : 检查电路连接无误后接通 +12V 电源 (u i 和 u s 不接 ), 调节电位器 R W1 使 V E =2.2V, 测量 U BEQ U CEQ 和 R B2 的值, 并填入表 表 静态工作点测量结果 U BEQ /V U CEQ /V R B2 /KΩ 3) 改变电位器 R W1 的值, 使 V E =2.2V, 记录 I C 值, 测量三极管 VT 1 的基极电压 V B 基极电阻 R B 2 和 R B1 的值并填入表 1.1.2, 计算三极管 VT1 的基极电流 I B 和共射电流放大倍数 I B V V R CC B B, R V B2 B1 I I C B 5

7 注意 : 测量电阻值时一定要断开外电路及电源 ; 表 中的电流 I 和放大倍数 是根据测量数据计算出来的 B 表 静态工作点结果 I C /ma V B /V R B2 /kω R B1 /kω I B /ma (2) 动态调试 1) 调节信号发生器, 输出一个频率为 f=1khz 峰- 峰值为 50mV 的正弦波, 接到放大器输入端 u i, 观察输入 u i 和输出 u o 波形, 并比较它们的相位, 将 u i 和 u o 的值填入表 中 2) 保持 u i 频率为 f=1khz 不变, 逐渐增大 u i 的幅度, 用示波器观察 u o 波形变化, 测量 u o 不失真时的最大值, 填入表 表 实测值实测计算值理论计算值 u i /mv u o /V A u A u 50mV P-P 注意 :u i 和 u o 的波形可以用示波器观察, 也可以用 智能真有效值数字毫伏表 测量其有效值, 表 中需要注明是峰 - 峰值 (U P-P ) 还是有效值 (U RMS ) 3) 保持 u i 的峰 - 峰值为 50mV,f=1kHz, 放大器接入负载 R L1, 在改变 R L1 数值的情况下测量, 并将结果填入表 表 给定参数实测值实测计算值理论计算值 R C1 R L1 u i (V)/ u o (V)/ A u A u V P-P V P-P 2.4kΩ 2.4kΩ 2.4KΩ 10KΩ 4) 保持 u i 的峰 - 峰值为 50mV,f=1kHz, 增大和减小 R W1, 用示波器观察 u O 波形变化, 用万用 表 ( 直流 ) 分别测量 U B U C 和 U E, 将结果填入表

8 表 R W1 U B /V U C /V U E /V u O 是否失真? 何种失真? 最大值合适值 ( 即静态工作点附近的值 ) 最小值 注意 : 如果输出波形的失真不明显, 可以增大或者减小 U i 的幅值重测 5) 测量放大电路的输入电阻在输入端串接一个 10kΩ 的电阻, 如图 所示 测量 u s 和 u i, 将输入电阻计算出来, 填入表 图 输入电阻测量 6) 测量放大电路的输出电阻 在输出端接入一个可调电位器作为负载, 如图 所示, 调节 R L =2.4KΩ, 使得放大器输出不失 真, 测量放大电路带负载 R L 和空载时的输出电压 u O, 将输出电阻计算出来, 填入表 r 0 u 0 R L 7

9 图 输出电阻测量 表 测量输入电阻输出电阻 测量输入电阻 测量输出电阻 实测值测量值理论值实测值测量值理论值 U s /mv U i /mv R i /kω R i /kω U o /V U o /V R o /kω R o /kω R L = R L =2.4KΩ 5. 实验报告 (1) 完成测量数据, 画出实验波形 ; (2) 写出用测量数据计算输入电阻和输出电阻的公式, 并计算出输入电阻和输出电阻 ; (3) 总结实验过程中存在的问题及解决的方法 实验三射极跟随器 1. 实验目的 (1) 掌握射极输出器的特点 ; (2) 进一步学习放大器各项参数的测试方法 2. 实验设备与器件 (1) 数字示波器 ; (2) 交流毫伏表 ; (3) 信号发生器 ; (4) 直流电压表 ; (5) 模拟电路实验装置 ; (6) 直流电源 3DG6 电阻 电容若干 3. 预习要求 (1) 射极输出器的特点 ; (2) 射极输出器动态及静态值的计算 4. 实验内容及实验步骤电路原理图如图 所示 8

10 图 电路原理图 (1) 静态工作点的调整按图 连接电路, 接通 +12V 电源, 在 B 点加入 f=1khz 正弦信号 U i (U i 大于 100mV), 输出端用示波器监视, 反复调整 R W 及信号源的输出幅度, 使在示波器的屏幕上得到一个最大不失真输出波形 然后置 U i =0, 用直流电压表测量晶体管各电极对地电位, 将测得数据记入表 表 测量静态工作点 U E /V U B /V U C /V U E I E / ma R E 在下面整个测试过程中应保持 R W 值不变 ( 即 I E 不变 ) (2) 测量电压放大倍数 A u 接入负载 R L =2KΩ, 在 B 点加 f=1khz 正弦信号 U i, 调节输入信号幅度, 用示波器观察输出波形 U O, 在输出最大不失真情况下, 用交流毫伏表测 U i U L 值 记入表 表 测量电压放大倍数 U i /V U L /V U A u = U L i (3) 测量输出电阻 R O 断开负载 R L, 在 B 点加 f=1khz 正弦信号 U i ( 幅度通常取 100mV, 下同 ), 用示波器监视输出波 9

11 形, 测空载输出电压 U O 接上负载 R L =2KΩ, 测出有负载时输出电压 U L, 记入表 表 测量输出电阻 U o /V U L /V Uo R o =( -1) RL /KΩ UL (4) 测量输入电阻 R i 在 A 点加 f=1khz 的正弦信号 U s, 使得 U i 在 100mV 以上, 用示波器监视输出波形, 用交流毫伏表分别测出 A B 点对地的电位 U S U i, 记入表 表 测量输入电阻 U s /V U i /V Ui R i = R/KΩ Us Ui 5. 实验报告 (1) 分析射极跟随器的性能和特点 ; (2) 整理数据并列表进行比较 ; (3) 画出输出波形 实验四差动放大器 1. 实验目的 (1) 加深对差动放大器性能及特点的理解 ; (2) 学会对差动放大器的电压放大倍数 共模抑制比的测量方法 2. 实验设备与器件 (1) 数字示波器 ; (2) 交流毫伏表 ; (3) 直流电压表 ; (4) 信号发生器 ; (5) 模拟电路实验装置 ; (6) 直流电源 3DG6 3 电阻 电容若干 3. 预习要求 (1) 差动放大电路的工作原理 ; (2) 估算典型差动放大器和具有恒流源的差动放大器的静态工作点及差模电压放大倍数 4. 实验内容及实验步骤 10

12 电路原理图如图 所示 图 差动放大器实验电路 (1) 典型差动放大器性能测试实验电路如图 所示, 开关 K 拨向左边构成典型差动放大器 1) 测量静态工作点将放大器输入端 A B 与地短接, 接通 ±12V 直流电源, 用直流电压表测量输出电压 U O, 调节调零电位器 R W, 使 U O =0 零点调好以后, 用直流电压表测量 VT 1 VT 2 管各电极电位及射极电阻 R E 两端电压 U RE, 记入表 表 测量静态工作点 测量值 U C1 /V U B1 /V U E1 /V U C2 /V U R2 /V U F2 /V U RE /V 计算值 I c /ma I B /ma U CE /V 2) 测量差模电压放大倍数断开短路线, 将函数信号发生器的输出通过平衡输入变压器接放大器的输入端 A B,( 在本实验电路中, 将函数信号发生器的输出端接放大器输入端 A, 信号源输出地接放大器输入 B) 构成双端输入方式, 调节信号频率 f=1khz 的正弦信号, 先使输出信号大小为 0, 用示波器监视输出端电压 ( 集电极 C 1 或 C 2 与地之间的电压 ) 逐渐增大输入电压 U i ( 约 100mV), 在输出波形无失真的情况下, 用交流毫伏表测 U i,u c1,u c2, 11

13 并用示波器观察 U i,u c1,u c2 之间的相位关系及 U RE 随 U i 改变而变化的情况 Uc1 Uc2 利用 A d1 = Ad2 = 及 A d = Ui Ui Uc1 Uc2 Ui 分别计算双端输入 单端输出时的差模电压增益 A d1 和 A d2 及双端输入 双端输出的差模电压增益 A d 3) 测量共模电压放大倍数将放大器 A B 短接,( 去掉平衡输入变压器 ), 信号源的输出端与放大器 A B 相接, 信号源的地与电路的地相接 构成共模输入方式, 调节函数信号发生器, 使输入信号 U i =1V,f=1KHz 在输出电压无失真的情况下, 测量 U c1 U c2 用双踪示波器观察 U i U c1 U c2 之间的相位关系及 U RE 随 U i 变化而变化的情况 Uc 利用 A c1 = 1 c A c2 = U U i U 2 i 及 A c = Uc 1 Uc2 U i 分别计算双端输入 单端输出时的共模电压增益 A C1 和 A C2 及双端输入 双端输出时的共模电压增益 A C (2) 具有恒流源的差动放大电路性能测试将图 电路中的开关 K 拨向右边, 构成具有恒流源的差动放大电路 重复 (1) 中的各项内容 5. 实验报告 (1) 整理实验数据, 列表比较实验结果和理论计算值, 分析误差原因 ; 静态工作点和差模电压放大倍数 ; 2) 典型差动放大电路单端输出时的 CMRR 实验值与理论值比较 ; 3) 典型差动放大电路单端输出 CMRR 的实测值与具有恒流源的差动放大器 CMRR 实测值比较 ; (2) 比较 U i,u C1 和 U C2 之间的相位关系 实验五负反馈放大电路 1. 实验目的 (1) 进一步熟悉电压放大倍数 输入电阻和输出电阻的测量方法 ; (2) 验证电压串联负反馈对放大器性能的影响 ; (3) 研究放大器中如何引入不同类型的负反馈 2. 实验设备与器件 (1) 数字示波器 (2) 数字万用表 (3) 信号发生器 12

14 (4) 模拟电路实验装置 ; (5)3DG6 2 电阻 电容若干 3. 预习要求 (1) 复习教材中有关负反馈放大器的内容 ; (2) 按实验电路估算放大器的静态工作点 (β 1 =β 2 =100); (3) 如按深度负反馈估算, 则闭环电压放大倍数 A uf =? 和测量值是否一致? 为什么? (4) 负反馈对放大器性能的影响 ; (5) 用电路分析软件 (EWB Multisim) 仿真负反馈对放大器性能的影响 4. 实验内容及实验步骤 图 两级放大器两级放大器如图 所示 (1) 测量开环状态下基本放大电路的性能 1) 测量静态工作点 按图 连接实验电路, 两三极管的型号是 3DG6, 将 R L 开路, 使电路为两级放大器, 取 U i =0, 分别测量第一级 第二级的静态工作点, 记入表 表 测量静态工作点测量结果 U B /V U E /V U C /V I C /ma 第一级第二级 2) 测量中频电压放大倍数 A u 在放大器输入端 B 点输入频率为 1KHz, 输入电压峰峰值 50mV 的正弦信号, 用示波器观察放 13

15 大器输出电压 u o 的波形 u o 不失真的情况下, 测量输出电压 u o, 算出基本放大器的电压放大倍数 3) 测量输出电阻 R o 保持输入电压峰峰值 50mV 不变, 断开负载电阻 R L, 测量空载时的输出电压 U 0 利用公式 ' Uo R o =( 1)R L, 求出输出电阻 R o U o 4) 测量输入电阻 R i 在放大电路与输入信号之间串接一固定电阻 R(3KΩ), 电路的 A 点输入频率为 1KHz 的正弦信 Ui 号, 调节 幅度 调节旋钮, 使得 U ipp =50mV, 再测出 A 点的输入电压 U Spp, 利用公式 R i = U U S i R S 计算出输入电阻 R i 5) 测量通频带 接上 R L, 在放大器输入端 B 点输入电压峰峰值 50mV,1KHz 的正弦信号, 测出输出电压 U L (U L 波形不失真 ) 然后增加和减小输入信号的频率 ( 保持 U ipp =50mV), 找出上 下限频率 f H 和 f L, 利用 f BW =f H -f L 得到通频带 (2) 测量闭环状态下基本放大电路的性能 1 1) 负反馈的引入及参数的测量如果要减小电路的输入电阻和稳定输出电流, 应引入何种类型的反馈? 2) 以下均按 1) 引入的反馈类型,R F =2KΩ, 重复 (1) 中的各项测试内容和方法, 得到负反馈放大器的 A uf R of R if 和通频带度 f BW (3) 测量闭环状态下基本放大电路的性能 2 1) 负反馈的引入及参数的测量如果要增加电路的输入电阻和减小电路的输出电阻, 应引入何种类型的反馈? 2) 以下均按 1) 引入的反馈类型,R F =2KΩ, 重复 (1) 中的各项测试内容和方法, 得到负反馈放大器的 A uf R of R if 和通频带度 f BW (4) 观察负反馈对非线性失真的改善 1) 实验电路开环, 在输入端加入 f=1khz 的正弦信号, 输出端接示波器 逐渐增大输入信号的幅度, 使输出波形出现失真, 记下此时的波形和输出电压的幅度 2) 再将实验电路闭环, 增大输入信号幅度, 使输出电压幅度的大小与 1) 相同, 比较有负反馈时, 输出波形的变化 5. 实验报告 14

16 (1) 将基本放大器和负反馈放大器动态参数的实测值和理论估算值列表进行比较 ; (2) 根据实验结果, 总结电压串联负反馈对放大器性能的影响 实验六 集成运算放大器的应用 1. 实验目的 (1) 掌握运用集成运算放大器组成比例 求和电路的特点和性能 ; (2) 学会上述电路的测试和分析方法 2. 实验设备与器件 (1) 数字万用表 ; (2) 函数信号发生器 ; (3) 双踪示波器 ; (4) 模拟电路实验装置 ; (5)LM324 晶体二极管 IN4007 电阻器若干 3. 预习要求 (1) 实验电路的分析方法 ; (2)LM324 的管脚排列及功能 ; (3) 实验电路的理论值 ; (4) 用电路分析软件 (EWB Multisim) 仿真实验电路 4. 实验内容及实验步骤 (1) 电压跟随器实验电路如图 所示,LM324 管脚图如图 所示, 按表 内容实验并测量记录 图 电压跟随器 15

17 图 LM324 管脚图 表 电压跟随器测量结果 U i /V U o /V R L = R L =10KΩ (2) 反相比例放大器实验电路如图 所示 图 反相比例放大器 1) 按表 内容实验并测量记录于表中 表 反相比例放大器测量结果直流输入电压 U i /mv 输出 理论估算 /mv 16

18 电压 实测值 /mv U o 误差 2) 按表 要求实验并测量记录于表中 表 测量记录 U O /V U AB /V 测试条件理论估算值实测值 R L 开路, 直流输入信号 U i 由 0 变为 800mV U R2 /V U R1 /V U OL /V U i =800mV R L 由开路变为 5kΩ (3) 同相比例放大器 电路如图 所示, 按表 和 内容实验并测量记录于表中 图 同相比例放大器 表 同相比例放大器测量结果 直流输入电压 U i /mv 输出 电压 Uo 理论估算 /mv 实测值 /mv 误差 表 测量结果 17

19 U O /V U AB /V 测试条件理论估算值实测值 R L 开路, 直流输入信号 U i 由 0 变为 800mV U R2 /V U R1 /V U OL /V U i =800mV R L 由开路变为 5kΩ (4) 反相求和放大电路 电路如图 所示 图 反相求和放大电路 按表 内容进行实验测量, 并与预习计算比较 表 反相求和放大电路测量结果 U i1 /V U i2 /V U O /V (5) 双端输入求和放大电路 实验电路为图 所示, 按表 要求实验并测量记录 18

20 图 双端输入求和电路 表 双端输入求和放大电路测量结果 U i1 /V U i2 /V U O /V 5. 实验报告 (1) 总结本实验中运算电路的特点及性能 ; (2) 分析理论计算与实验结果误差的原因 实验七信号发生与功放综合电路 1. 实验目的 (1) 进一步理解 OTL 功率放大器的工作原理 ; (2) 学会 OTL 电路的调试及主要性能指标的测试方法 ; (3) 理解 RC 桥式正弦波振荡器工作原理 ; (4) 学习波形发生器的调整和主要性能指标的测试方法 ; (5) 设计一个正弦波振荡电路 功率放大电路, 将其组成一模拟音响电路 2. 设计指标正弦波发生器部分 : (1) 输出信号的频率可调, 调节范围定在 160Hz-20KHz 均可 ; (2) 输出信号的幅值可调, 调节范围可自定 ; 19

21 (3) 输出阻抗均为 100Ω 功放部分 : (1) 输出功率 0.1W 到 5W 均可 ; (2) 负载电阻 R L =8Ω; (3) 失真度 THD 5%; (4) 效率 η 50% 3. 预习要求 (1) 复习有关 OTL 工作原理部分内容 ; (2) 交越失真产生的原因是什么? 怎样消除交越失真? (3) 正弦波振荡器的工作原理, 如何满足幅度和相位平衡条件, 如何计算输出波形的频率 ; (4) 用电路分析软件 (EWB Multisim) 分析电路 4. 实验设备与器件 (1) 直流电源 (2) 直流电压表 (3) 函数信号发生器 (4) 直流毫安表 (5) 双踪示波器 (6)LM324 (7) 交流毫伏表 (8) 模拟电路实验装置 (9) 晶体三极管 3DG6 (9011) 3DG12 (9013) 3CG12 (9012) 晶体二极管 IN4007 8Ω 扬声器 电阻器 电容器若干 5. 实验原理电路组成框图如图 所示, 由函数信号发生器 功率放大电路 喇叭组成 函数信号发生器可作为功率放大电路的信号源, 功放输出足够的功率去驱动喇叭 函数信号发生器功放喇叭 图 电路组成框图 (1) 函数信号发生器函数信号发生器设计主要有 : 负反馈 ; 选频网络 ; 放大电路, 限幅电路组成, 如选频网络采用 RC 串并联电路, 放大电路可以采用分立元件组成, 也可以选择集成运放, 负反馈采用串联电压负反馈, 限幅电路可以采用二极管或电阻, 也可以采用集成运放组成的比例运算电路 20

22 图 RC 桥式振荡电路 RC 桥式振荡电路如图 所示,RC 串联臂的阻抗用 Z 1 表示,RC 并联臂的阻抗用 Z 2 表示 其频率响应如下 Z1 R (1/ j C ) Z 2 R R //(1/ j C) 1 j R C. F Z2 Z Z j( R C R C ) 当 f 0 = 1. F 的幅值最大, 2π RC. F max 1 3 为满足起振条件 A. F. R3 >1, 所以 A f >3 加入 R 3 R 4 支路, 构成串联电压负反馈 A f 1 3 R (2)OTL 低频功率放大器 4 21

23 图 OTL 功率放大器 OTL 功率放大器如图 所示 其中由晶体三极管 VT 1 组成推动级 ( 也称前置放大级 ),VT 2 VT 3 是一对参数对称的 NPN 和 PNP 型晶体三极管, 它们组成互补推挽 OTL 功放电路 由于每一个管子都接成射极输出器形式, 因此具有输出电阻低, 负载能力强等优点 VT 1 管工作于甲类状态, 它的集电极电流 I C1 由电位器 R W1 进行调节 I C1 的一部分流经电位器 R W2 及二极管 D, 给 VT 2 VT 3 提供偏压 调节 R W2, 可以使 VT 2 VT 3 得到合适的静态电流而工作于甲乙类状态, 以消除交越失真 1 静态时要求输出端中点 A 的电位 U A = Vcc, 可以通过调节 R W1 来实现 又由于 R W1 的一端接在 A 点, 2 因此在电路中引入交 直流电压并联负反馈, 一方面能够稳定放大器的静态工作点, 同时也改善了非线性失真 当输入正弦交流信号 u i 时, 经 VT 1 放大 倒相后同时作用于 VT 2 VT 3 的基极,u i 的负半周使 VT 2 管导通 (VT 3 管截止 ), 有电流通过负载 R L, 同时向电容 C O 充电 ; 在 u i 的正半周,VT 3 导通 (VT 2 截止 ), 则已充好电的电容器 C O 起着电源的作用, 通过负载 R L 放电, 这样在 R L 上就得到完整的正 弦波 C 2 和 R 构成自举电路, 用于提高输出电压正半周的幅度, 以得到大的动态范围 OTL 电路的最大不失真输出功率 P om 1 理想情况下,P om = 8 R OTL 电路的效率 η V 2 cc L, 实验中可通过测量 R L 两端的电压有效值, 来求得实际的 P om = U 2 o R L 22

24 Pom η= 100% PE 直流电源供给的平均功率 PE 理想情况下,η max =78.5% 在实验中, 可测量电源供给的平均电流 I dc, 从而求得 P E =V cc I dc, 负载上的交流功率已用上述方法求出, 因而也就可以计算实际效率了 6. 实验内容及实验步骤 (1) 功率放大器测试 1) 静态工作点的测试按图 连接实验电路, 电源进线中串入直流毫安表, 电位器 R W2 置最小值,R W1 置中间位置 接通 +12V 电源, 观察毫安表指示, 同时用手触摸输出级管子, 若电流过大, 或管子温升显著, 应立即断开电源检查原因 ( 如 R W2 开路, 电路自激, 或输出管性能不好等 ) 如无异常现象, 可开始调试 a. 调节输出端中点电位 U A 1 调节电位器 R W1, 用直流电压表测量 A 点电位, 使 U A VCC 2 b. 调整输出极静态电流及测试各级静态工作点调节 R W2, 使 VT 2 VT 3 管的 I C2 =I C3 =5~10mA 从减小交越失真角度而言, 应适当加大输出极静态电流, 但该电流过大, 会使效率降低, 所以一般以 5~10mA 左右为宜 由于毫安表是串在电源进线中, 因此测得的是整个放大器的电流, 但一般 VT 1 的集电极电流 I C1 较小, 从而可以把测得的总电流近似当作末级的静态电流 如要准确得到末级静态电流, 则可从总电流中减去 I C1 之值 调整输出级静态电流的另一方法是动态调试法 先使 R W2 =0, 在输入端接入 f=1khz 的正弦信号 u i 逐渐加大输入信号的幅值, 此时, 输出波形应出现较严重的交越失真 ( 注意 : 没有饱和和截止失真 ), 然后缓慢增大 R W2, 当交越失真刚好消失时, 停止调节 R W2, 恢复 u i =0, 此时直流毫安表读数即为输出级静态电流 一般数值也应在 5~10mA 左右, 如过大, 则要检查电路 输出极电流调好以后, 测量各级静态工作点, 记入表 表 I C2 =I C3 = ma U A =2.5V T 1 T 2 T 3 U B (V) U C (V) U E (V) 注意 : 23

25 1 在调整 R W2 时, 一是要注意旋转方向, 不要调得过大, 更不能开路, 以免损坏输出管 ; 2 输出管静态电流调好, 如无特殊情况, 不得随意旋动 R W2 的位置 2) 最大输出功率 P 0m 和效率 η 的测试 a. 测量 P om 输入端接 f=1khz 的正弦信号 u i, 输出端用示波器观察输出电压 u 0 波形 逐渐增大 u i, 用示波器观察输出电压 u O 波形, 用交流毫伏表测出负载 R L 上的电压 U om 记入表 , 则表 输入电压有 效值 U i /V 输出电压有效值 U O /V 输出功率 P O /W 输出电压 u O 波形 b. 测量 η 逐渐增大 u i, 用示波器观察输出电压 u o 波形, 当输出电压为最大不失真输出时, 用交流毫 伏表测出负载 R L 上的电压 U o, 并求出 P om 读出直流毫安表中的电流值, 此电流即为直流电源供给的平均电流 I dc ( 有一定误差 ), POm 由此可近似求得 P E =U CC I dc, 再根据上面测得的 P om, 即可求出 数据记入表 P 表 E 最大不失真输 最大不失真输 直流电源 出时, 输入电 出时, 输出电压 输出功率 P om /W 供给的平 效率 压有效值 U i /V 有效值 U o /V 均电流 I dc 3) 研究自举电路的作用 U a. 测量有自举电路, 且 P o =P omax 时的电压增益 Au U b. 将 C 2 开路,R 短路 ( 无自举 ), 再测量 P o =P omax 的 A u Om i 24

26 用示波器观察 a b 两种情况下的输出电压波形, 并将以上两项测量结果进行比较, 分析研究自举电路的作用 4) 噪声电压的测试测量时将输入端短路 (u i =0), 观察输出噪声波形, 并用交流毫伏表测量输出电压, 即为噪声电压 U N, 本电路若 U N <15mV, 即满足要求 (2) 波形发生器 ( 可以用自己设计的电路, 也可任挑以下一个电路 ), 测量过程 : 1) 波形发生器可参考电路如图 所示,LM324 管脚图如图 所示, 接通 ±12V 电源, 调节电位器 R 3, 使输出波形从无到有, 从正弦波到出现失真 描绘 u O 的波形, 记下临界起振 正弦波输出及失真情况下的 R 3 值, 分析 R 3 的大小对起振条件及输出波形的影响 测量结果记入表 ( 此部分也可用试验图 所示的稳幅或限幅电路来测试 ) 表 R 3 输出电压有效值 U 0 /V 输出电压 u 0 波形备注输出无波形输出有波形输出波形失真 2) 调节电位器 R 3, 使输出电压 u O 幅值最大且不失真, 用交流毫伏表分别测量输出电压 U O 反馈电压 U + 和 U -, 分析研究振荡的幅值条件 用示波器测量振荡频率 f O, 然后在选频网络的两个电阻 R 上并联同一阻值电阻, 电路如图 , 观察记录振荡频率的变化情况, 并与理论值进行比较 测量结果记入表 表 R/kΩ C/uF 理论振荡频率 f O /Hz 实测振荡频率 f O /Hz 3) 连接电路如图 , 求 u o2 的频率和幅值 ; 用示波器观测输出波形, 并画出输出波形 调整 可调电位器 R 3, 观察输出波形幅度的变化范围 测量结果记入表

27 表 R 3 /kω u o2 的频率 /Hz u o2 的幅值 /V 输出波形 4) 当 u o2 的输出电压是 100mV 时, 测 R 3 的阻值, 同时测出反相比例运算电路的放大倍数 图 LM324 管脚图 图

28 图 图 (3) 连接整机电路, 观察输出 u o 的波形画出并连接整机电路, 所采用的电路可以自行设计, 也可以参考下面的电路, 写出调试过程 参考电路如图 所示 27

29 图 图 图 实验报告要求 实验报告应包括以下内容 : 28

30 (1) 实验目的 ; (2) 实验使用的仪器 ; (3) 实验电路的设计 ; 画出所设计的电路, 写出设计过程及参数计算 ; (4) 用 EWB 或 Multisim 对电路进行仿真, 并分析仿真结果 ; (5) 实验内容写出实验步骤及方法, 记录必要的数据 ( 实验原始数据 ); (6) 进行数据分析, 画出相应的曲线对实验结果进行讨论, 写出结论性的内容 ; (7) 列出元器件明细表 实验八直流稳压电源 1. 实验目的 (1) 掌握单相半波和单相桥式整流电路的工作原理 交流与直流电压关系及其测试方法 ; (2) 观察了解电容滤波电路 ; (3) 熟悉直流稳压电路的工作原理及有关参数的调试等 2. 预习要求 (1) 复习有关单相桥式整流电路的工作原理 ; (2) 复习电容滤波电路的工作原理 ; (3) 复习串联稳压电路的工作原理 ; (4) 根据实验电路参数估算 U O 的可调范围及 U O =9V 时 VT 1 VT 2 管的静态工作点 ( 假设调整管的饱和压降 U CE1S 1V); (5) 用电路分析软件 (EWB Multisim) 分析电路 3. 实验设备与器件 (1) 直流电源 (2) 直流电压表 (3) 函数信号发生器 (4) 直流毫安表 (5) 双踪示波器 (6) 交流毫伏表 (7) 模拟电路实验装置 (8) 晶体三极管 3DG6 3DG12 (9013) 晶体二极管 IN4007 稳压管 IN4735 电阻 电容若干 4. 实验原理 29

31 直流稳压电源的组成如图 所示, 它由电源变压器 整流电路 滤波电路和稳压电路 4 部 分组成 图 直流稳压电源组成框图电网供给的交流电压 u 1 (220V,50Hz) 经电源变压器降压后, 得到符合电路需要的交流电压 u 2, 然后由整流电路变换成方向不变 大小随时间变化的脉动电压, 再用滤波器滤去其交流分量, 就可得到比较平直的直流电压 但这样的直流输出电压, 还会随交流电网电压的波动或负载的变动而变化 在对直流供电要求较高的场合, 还需要使用稳压电路, 以保证输出直流电压更加稳定 图 是由分立元件组成的串联型稳压电路的电路图 其整流部分采用 IN4007 组成单相桥式整流电路, 滤波采用电容滤波电路, 稳压部分为串联型稳压电路, 它由调整元件 ( 晶体管 VT 1 ); 比较放大器 VT 2 R 7 ; 取样电路 R 1 R 2 R W, 基准电路 R 3 D W 和过流保护电路 VT 3 管及电阻 R 4 R 5 R 6 组成 整个稳压电路是一个具有电压串联负反馈的闭环系统, 其稳压过程为 : 当电网电压波动或负载变动引起输出直流电压发生变化时, 取样电路取出输出电压的一部分送入比较放大器, 并与基准电压进行比较, 产生的误差信号经 VT 2 放大后送至调整管 VT 1 的基极, 使调整管改变其管压降, 以补偿输出电压的变化, 从而达到稳定输出电压的目的 图 串联型稳压电源实验电路由于在稳压电路中, 调整管与负载串联, 因此流过它的电流与负载电流一样大 当输出电流过大或发生短路时, 调整管会因电流过大或电压过高而损坏, 所以需要对调整管加以保护 在图 电路中, 晶体管 VT 3 R 4 R 5 R 6 组成限流型保护电路 30

32 稳压电源的主要性能指标 (1) 输出电压 U O 和输出电压调节范围 R1 RW R U O = " R2 R 调节 R W 可以改变输出电压 U O W 2 (U Z +U BE2 ) (2) 输出电阻 R O 输出电阻 R o 定义为稳压电路输入电压 U I 一定时, 输出电压的变化量与输出电流变化量之比 R U O o = U = 常数 I I O (3) 稳压系数 S 定义为当负载不变时, 输出电压的相对变化量与输入电压的相对变化量之比 U S = U O I / U / U O I R L 常数 (3) 纹波电压输出纹波电压是指在额定负载条件下, 输出电压中所含交流分量的有效值 ( 或峰值 ) 5. 实验内容及实验步骤 (1) 单相半波整流电路和桥式整流电路的研究单相半波整流电路和桥式整流电路分别如图 和 所示 分别按图连接这两种电路, 用示波器观察 U 2 U L 的波形, 并测量 U 2 U L 的数值并记录于表 图 单相半波整流电路 31

33 图 单相桥式整流电路 表 图 图 U 2 的波形 U L 的波形 U 2 的数值 U L 的数值 (2) 电容滤波电路研究实验电路如图 所示 图 电容滤波电路 1) 分别用不同电容接入电路,R L 先不接, 用示波器观察波形, 用电压表测 U L 并填表 1.3.9; 2) 接上 R L, 使 R L =1KΩ, 重复上述实验过程并填表 ; 表 负载电阻电容值 U L 数值 U L 数值 32

34 R L = R L =1KΩ 10uF 470uF 10uF 470uF (3) 设计串联型直流稳压电路 1) 输出电压 9-15V 2) 最大输出电流 I 100mA 3) 稳压系数 Sr 0.5% 说明 : o 1) 稳压电路输出端负载开路, 断开保护电路, 接通 16V 工频电源作为整流电路输入电压, 用 直流电压表测量滤波电路输出电压 U I ( 稳压器输入电压 ) 及输出电压 U O 调节电位器 R W, 如果 U O 能跟随 R W 线性变化, 这说明稳压电路各反馈环路工作基本正常 否则, 说明稳压电路有故障, 应进行检查 此时可分别检查基准电压 U Z, 输入电压 U I, 输出电压 U O, 以及比较放大器和调整管各电极的电位 ( 主要是 U BE 和 U CE ), 分析它们的工作状态是否都处在线性区, 从而找出不能正常工作的原因 排除故障以后就可以进行下一步测试 2) 测量输出电压可调范围调节电位器 R W, 测量输出电压可调范围 U omin ~U omax 3) 测量稳压系数 S 取 I O =100mA, 按表 改变整流电路输入电压 U 2 ( 模拟电网电压波动 ), 分别测出相应的稳压电路输入电压 U I 及输出直流电压 U O, 记入表 表 I O =100mA U 2 =16V 测试值计算值 U 2 /V U I /V U O /V S S S 23 4) 测量输出电阻 R O 取 U 2 =16V, 改变负载大小, 使 I O 为空载 50mA 和 100mA, 测量相应的 U O 值, 记入表

35 表 U 2 =16V 测试值 计算值 I o /ma U o /V R o /Ω 空载 R O12 = R O23 = 5) 测量输出纹波电压 取 U 2 =16V,U O =9V,I O =100mA, 测量输出纹波电压 U O, 记录之 6) 调整过流保护电路 a. 断开工频电源, 接上保护回路, 再接通工频电源, 调节 R W 及 R L 使 U o =9V,I o =100mA, 此时保护电路应不起作用 测出 VT 3 管各极电位值 b. 逐渐减小 R L, 使 I O 增加到 120mA, 观察 U O 是否下降, 并测出保护起作用时 VT 3 管各级的电位值 若保护作用过早或迟后, 可改变 R 4 之值进行调整 c. 用导线瞬时短接一下输出端, 然后去掉导线, 检查电路是否能自动恢复正常工作 6. 思考题 (1) 在桥式整流电路中, 如果某个二极管发生开路 短路或反接三种情况, 将会出现什么问题? (2) 为了使稳压电路的输出电压 U O =9V, 则其输入电压的最小值 U Imin 应等于多少? 交流输入电压 U 2min 又怎样确定? (3) 当稳压电源输出不正常, 或输出电压 U O 不随取样电位器 R W 而变化时, 应如何进行检查找出故障所在? (4) 分析保护电路的工作原理 (5) 怎样提高稳压电源的性能指标 ( 减小 S 和 R O )? 7. 实验报告要求实验报告应包括以下内容 : (1) 实验目的 ; (2) 实验使用的仪器和器件 ; (3) 用 EWB 或 Multisim 对设计的电路进行仿真, 并分析仿真结果 ; (4) 实验内容整理实验数据, 画出有关曲线 数据表格 实验线路 安装调试以及实验结果 ; 34

36 (5) 进行数据分析, 画出相应的曲线 对实验结果进行讨论, 写出结论性的内容 ; (6) 实验中的故障排除情况及体会 35

电子技术基础 ( 第 版 ) 3. 图解单相桥式整流电路 ( 图 4-1-3) 电路名称电路原理图波形图 整流电路的工作原理 1. 单相半波整流电路 u 1 u u sin t a t 1 u 0 A B VD I A VD R B

电子技术基础 ( 第 版 ) 3. 图解单相桥式整流电路 ( 图 4-1-3) 电路名称电路原理图波形图 整流电路的工作原理 1. 单相半波整流电路 u 1 u u sin t a t 1 u 0 A B VD I A VD R B 直流稳压电源 第 4 章 4.1 整流电路及其应用 学习目标 1. 熟悉单相整流电路的组成, 了解整流电路的工作原理. 掌握单相整流电路的输出电压和电流的计算方法, 并能通过示波器观察整流电路输出电压的波形 3. 能从实际电路中识读整流电路, 通过估算, 能合理选用整流元器件 4.1.1 认识整流电路 1. 图解单相半波整流电路 ( 图 4-1-1) 电路名称电路原理图波形图 4-1-1. 图解单相全波整流电路

More information

电子技术实验指导书

电子技术实验指导书 电工学 ( 电子技术 ) 实验指导书 张丹肖伟郝丽霞编 电工电子实验中心 2018.08 实验前必读 为保证实验教学的质量与水平, 维护实验室仪器设备的完好, 保证同学人身安全, 希望同学认真阅读下列内容 : 一 凡进人实验室进行实验的学生必须严格遵守实验室的各项规章制度 ; 二 每次实验前, 必须认真阅读实验指导书和实验教材, 听从指导教师的指导, 在了解仪器设备的性能之后, 严格按照规程进行操作

More information

不变, 分别增大和减小 W, 使波形出现失真, 绘出 U o 的波形, 并测出失真情况下的 I C 和 U CE 值, 记入表 2.4 中 每次测 I C 和 U CE 值时要使输入信号为零 ( 即使 u i =0) 表 2.4 C=2.4k, L=,U i= mv I C /ma U CE /V

不变, 分别增大和减小 W, 使波形出现失真, 绘出 U o 的波形, 并测出失真情况下的 I C 和 U CE 值, 记入表 2.4 中 每次测 I C 和 U CE 值时要使输入信号为零 ( 即使 u i =0) 表 2.4 C=2.4k, L=,U i= mv I C /ma U CE /V 3. 测量电压放大倍数调节一个频率为 1kHz 峰- 峰值为 50mV 的正弦波作为输入信号 U i 断开 DTP5 接地的线, 把输入信号连接到 DTP5, 同时用双踪示波器观察放大器输入电压 U i (DTP5 处 ) 和输出电压 U o (DTP25 处 ) 的波形, 在 U o 波形不失真的条件下用毫伏表测量下述三种情况下 :1 不变实验电路时 ;2 把 DTP32 和 DTP33 用连接线相连时

More information

实验7 单管低频电压放大电路

实验7   单管低频电压放大电路 实验 7 单管低频电压放大电路 实验目的. 认识实验所用的电子元器件 ( 双极型晶体管 电阻 电位器和电容器等 ) 2. 学习看图接线, 能熟练使用常用电子测量仪器 3. 学习单管电压放大电路的基本测试方法 4. 了解双极型晶体管电压放大电路中引入负反馈后对其工作性能的影响 实验原理. 单管低频电压放大电路介绍 +U R B RP 00kΩ R 3kΩ 2V R S 0kΩ e S u 0μF RB2

More information

E507d0208a01

E507d0208a01 实验目的. 了解直流稳压电源的组成及各个组成部分的作用. 了解稳压二极管的稳压作用及并联稳压电路的工作原理 3. 了解采用集成稳压器构成固定式及电压可调式稳压电路的方法 网交流电路电变压压电路整波电实验原理 各种电子设备都需要由电压稳定的直流电源供电, 直流稳压电源分为线性电源和开关电源两种, 本实验的研究对象为线性稳压电源 线性稳压电源的组成如图 3.0a. 所示, 图中由 0V 工频交流电通过变压器变压为所需的交流电压,

More information

实验一 比例求和运算电路

实验一   比例求和运算电路 福建师范大学协和学院 本科实验报告 课程名称 : 学院 ( 系 ): 模拟电子技术实验 信息技术系 专业 : 班级 : 学号 : 学生姓名 : 2015 年 3 月 1 日 实验一 常用电子仪器的使用 实验台 : 组员姓名 : 指导教师签字 : 成绩 : 一 实验目的 1. 认识本学期实验中常用的仪器仪表 2. 初步掌握使用双踪示波器观察信号波形和测量波形参数的方法 3. 掌握几种典型信号的幅值,

More information

一 填空题 1 深度反馈 ; 同相输入点接地 2 稳定直流工作点 ; 抑制零点漂移 3 小 4 截止 ; 90 ; 大于 6 效率低 ; 甲乙类 7 0 ; 500 ;100 8 低 9 晶体管结电容 90 ; 小于 模拟电子技术基础 模拟卷 ( 一 ) 参考答案 共集 ;

一 填空题 1 深度反馈 ; 同相输入点接地 2 稳定直流工作点 ; 抑制零点漂移 3 小 4 截止 ; 90 ; 大于 6 效率低 ; 甲乙类 7 0 ; 500 ;100 8 低 9 晶体管结电容 90 ; 小于 模拟电子技术基础 模拟卷 ( 一 ) 参考答案 共集 ; 一 填空题 深度反馈 ; 同相输入点接地 稳定直流工作点 ; 抑制零点漂移 3 小 4 截止 5 8 ; 9 ; 大于 6 效率低 ; 甲乙类 7 ; 5 ; 8 低 9 晶体管结电容 9 ; 小于 模拟电子技术基础 模拟卷 ( 一 ) 参考答案 8 共集 ; 共集 ; 共射 ; 共集 ; 共基 自由电子 ; 空穴 绝缘栅型 ; 电压 3 共射 4 输入 5 负反馈 二 分析判断题 解: 稳压管的最大稳定电流

More information

模拟电子技术基础》(满分150分)

模拟电子技术基础》(满分150分) 模拟电子技术基础 模拟测试一答案 一 填空题 ( 每小题 3 分, 共 5 分. 自由电子, 空穴. 源极 3. 相同. 小 5. 高, 饱和失真 6. 增大, 减小 7. 虚短, 虚断 8. 放大电路, 选频网络 9. 正反馈, 非线性 0. 变窄. 反向击穿. 射, 集, 基 3. 串联, 电压. 选频, 正反馈 5. 最大输出功率, 电源提供的功率 二 分析判断题 ( 本大题共 小题, 每小题

More information

实验二集成运算放大器的基本应用 (I) 模拟运算电路 一 实验目的 1 研究由集成运算放大器组成的比例 加法 减法和积分等基本运算电路的功能 2 了解运算放大器在实际应用时应考虑的一些问题 二 实验仪器与器件 1 示波器; 2 毫伏表; 3 函数信号发生器 ; 4 万用表; 5 直流稳压电源; 6

实验二集成运算放大器的基本应用 (I) 模拟运算电路 一 实验目的 1 研究由集成运算放大器组成的比例 加法 减法和积分等基本运算电路的功能 2 了解运算放大器在实际应用时应考虑的一些问题 二 实验仪器与器件 1 示波器; 2 毫伏表; 3 函数信号发生器 ; 4 万用表; 5 直流稳压电源; 6 深圳大学实验报告 课程名称 : 模拟电子技术 实验项目名称 : 模拟运算电路 ( 实验二 ) 学院 : 光电工程学院 专业 : 光电信息工程 授课教师 : 张敏 实验指导教师 : 报告人 : 学号 : 实验时间 : 实验报告提交时间 : 教务处制 实验二集成运算放大器的基本应用 (I) 模拟运算电路 一 实验目的 1 研究由集成运算放大器组成的比例 加法 减法和积分等基本运算电路的功能 2 了解运算放大器在实际应用时应考虑的一些问题

More information

第 3 章分立元件基本电路 3.1 共发射极放大电路 3.2 共集电极放大电路 3.3 共源极放大电路 3.4 分立元件组成的基本门电路

第 3 章分立元件基本电路 3.1 共发射极放大电路 3.2 共集电极放大电路 3.3 共源极放大电路 3.4 分立元件组成的基本门电路 第 3 章分立元件基本电路 3.1 共发射极放大电路 3.2 共集电极放大电路 3.3 共源极放大电路 3.4 分立元件组成的基本门电路 3.1 共发射极放大电路 3.1.1 电路组成 3.1.2 静态分析 3.1.3 动态分析 3.1.4 静态工作点的稳定 3.1.5 频率特性 3.1.1 电路组成 基极电阻 输入电容 u i C C 2 C 1 CE E 晶体管 集电极电阻 u 0 CC 直流电源

More information

Microsoft Word - 习题解答.doc

Microsoft Word - 习题解答.doc 习题解答 第一章.4. 解 : 由图可知, ( ) L +, + s s () 0, 0 时, s L L 0 s ( s + ), 0 0 + L L s 00 / 8.6 /0 s () s (3) s (4) s 5.5 s 0 / 0.086 /0 s 0 / 0.86 /0 s.5.5 解 : 输入级 : 高输入电阻型放大电路 减小对信号源的衰减中间级 : 高增益型放大电路 提高信号的放大倍数输出机

More information

Microsoft PowerPoint - IC测试培训二.ppt

Microsoft PowerPoint - IC测试培训二.ppt IC 测试培训 第二章 IC 测试实例 By 孙鹏程 29-9-8 1 2.1 LDO 基础知识 本章要点 2.2 LDO 主要参数及意义 2.3 LDO 测试方案 2.4 LDO 测试程序 2 2.1 LDO 基础知识 什么是 LDO? LDO:(low dropout regulator) 低压差线性稳压器, 其基本电路可由串联调整管 VT 取样电阻 R1 和 R2 比较放大器 A 组成 取样电压加在比较器

More information

1、电路如图1所示,用支路电流法求图中各支路电流及各电源及电阻的功率

1、电路如图1所示,用支路电流法求图中各支路电流及各电源及电阻的功率 1 计算图 P1 所示各电路,K 打开时及闭合时的 U a U b 及 U ab 图 P1 2 电路如图 P2 所示, 求 U x I x 和电压源电流 电流源电压 图 P2 3 在图 P3 所示电路中, 试求受控源提供的电流以及功率 4 电路如图 P4 所示, 若 U s =19.5 V,U 1 =1 V, 试求 R 图 P3 图 P4 5 求图 P5 所示各二端网络的输入电阻 R i 6 求图

More information

第 5 卷第 9 期 3 9 年 月 电力电容器与无功补偿 &+ 1 ) + ; & ).& &+ 1 & / ) 5 93 & 9 *67893: + 99: 单相 谐波补偿电流对直流侧电压和电流纹波的影响分析!"#$%&'!"#$%&' '& ( ')*&+,& '(-./01 &

第 5 卷第 9 期 3 9 年 月 电力电容器与无功补偿 &+ 1 ) + ; & ).& &+ 1 & / ) 5 93 & 9 *67893: + 99: 单相 谐波补偿电流对直流侧电压和电流纹波的影响分析!#$%&'!#$%&' '& ( ')*&+,& '(-./01 & 第 5 卷第 9 期 3 9 年 月 电力电容器与无功补偿 &+ 1)+ ; &).& &+ 1&/) 593 & 9 *67893:+99: 单相 谐波补偿电流对直流侧电压和电流纹波的影响分析!#$%&'!#$%&''&(')*&+,& '(-./01&+ -2 3456-78&9:;'& &'

More information

实验二: 数控直流电压源 实验讲义

实验二: 数控直流电压源 实验讲义 数控直流电压源 实验指导 一 直流稳压电源的基本组成 电子设备中所用到的直流电源, 可以是干电池, 也可以是由电网提供的交流电经过整流 滤波和稳压以后得到的 对于直流电源的主要要求是, 输出电压的幅值稳定, 即当电网电压或负载电流波动时能基本保持不变 ; 直流输出电压平滑, 脉动成分小 ; 交流电变换成直流电时的转换效率高 如下图所示, 一般直流电源由四部分组成, 电源变压器 整流电路 滤波器和稳压电路

More information

Microsoft Word - 部分习题参考答案.doc

Microsoft Word - 部分习题参考答案.doc 部分习题参考答案 第 1 章 1.1 (1) U ab 5 (2) U ab 5 () I 2 () I 2 1.2 (a)-10w(b)-8w,0w(c)-50w,25w 1. () P 560 W, P 50 W, P 600 W, P 20 W, P 180 W 1. I 2 m U 60 1.5 P 50 W 1.6 U 26, U 7 ac bd 1.7 U ab 11, I, I 2,

More information

第一篇 模拟电子技术基础 第 章 验证性实验 常用电子仪器的使用练习 预习要求预习第 章 写出 双踪示波器 函数信号发生器 双路直流稳压电源 交流毫伏表 多功能计数器各仪器前面板的旋钮名称 功能及作用 写出使用示波器测量波形电压和频率的方法 并阅读这些仪器的技术指标 实验目的 学会正确使用通用电子仪器及设备 学会用示波器测量电压波形 幅度 频率的基本方法 学会正确调节函数信号发生器频率 幅度的方法

More information

第2章 放大器基础

第2章    放大器基础 第 7 章直流稳压电源 在大多数电子设备中, 几乎都需要直流稳压电源 一般较小功率的直流电源均是用市电经整流 滤波和稳压后获得 整流, 即是将交流电压变为脉动直流电压 ; 滤波, 即是除去脉动直流电压中的交流成分, 使之成为平滑的直流电压 ; 稳压, 即是减小电源电压波动 负载变化和温度变化的影响, 以维持输出电压的稳定 由于集成稳压电路具有体积小 重量轻 工作可靠等优点, 因而, 应用越来越广泛

More information

课程简介

课程简介 3.4 三种组态放大器的中频特性 放大电路的交流小信号分析是分频段进行 ; 中频段 : 电路电容不起作用, 晶体管用低频小信号模型 ; 低频段 : 电路电容起作用, 晶体管用低频小信号模型 ; 高频段 : 主要考虑 PN 结电容, 晶体管用高频小信号模型 ; 标志放大电路的增益和阻抗特性的分析是在中频段 进行, 不随频率变化, 反映带通特性 ; 1 分析的对象和内容 1. 单级共射放大电路 对象 :BJT

More information

<4D F736F F D20CAB5D1E9C6DF20BCAFB3C9D6B1C1F7CEC8D1B9B5E7D4B4C9E8BCC62E646F63>

<4D F736F F D20CAB5D1E9C6DF20BCAFB3C9D6B1C1F7CEC8D1B9B5E7D4B4C9E8BCC62E646F63> 一 实验目的. 了解集成稳压器的特性和使用方法 实验七集成直流稳压电源设计 (4 学时 ). 掌握集成稳压器主要性能指标的测试方法 3. 学会集成稳压器的设计方法 二 实验仪器及器件 序号名称型号 / 规格数量 面包板 BDCL 块 数字式万用表 UT58 块 3 数字存储示波器 TDS 00 台 4 三端集成稳压器 LM37 只 5 变压器 ( 实验室提供 ) 0V/V 只 6 整流二极管 N4007

More information

第 卷 第 期 年 月 半 导 体 学 报! " # $%&'%' $!&' #% #$1 /#1 $'! / ?/ ?/ / 3 0,?/ ) * +!!! '!,!! -. & ' $! '! 4% %&1)/1(7%&)03 (% )

第 卷 第 期 年 月 半 导 体 学 报!  # $%&'%' $!&' #% #$1 /#1 $'! / ?/ ?/ / 3 0,?/ ) * +!!! '!,!! -. & ' $! '! 4% %&1)/1(7%&)03 (% ) 第 卷 第 期 年 月!"# $%&'%' $!&'#%#$1/#1 $'! /18103 2?/03101?/18103 /3 0,?/0301.13 )*+!!! '!,!! -.&' $!'! 4%%&1)/1(7%&)03(%)%&,%*(1&0)%$-0*,%30)17*1*)0(+1(1+&1*+*),)1; &113(%44(10&.0701&0-&00*/)%;()1%-1+%&0)0*1*)%

More information

目录 1 实验要求 2 实验指导书 3 实验总结报告撰写要求

目录 1 实验要求 2 实验指导书 3 实验总结报告撰写要求 电子线路 ( 非线性部分 ) 实验指导书 2015 年 6 月 目录 1 实验要求 2 实验指导书 3 实验总结报告撰写要求 1 实验要求 (1) 认真复习实验所需知识 (2) 按时完成预习报告, 预习报告不合格不能进行实验 (3) 提前到达实验室, 迟到要扣分, 迟到 30 分钟以上者不能参加本次试验, 本次试验成绩为零 (4) 认真听讲 (5) 保持实验室秩序和卫生, 试验结束以后整理试验台和实验仪器,

More information

控制器 EtherCAT EtherCAT EtherCAT 接下一个电机驱动模块 (X4) 接下一个电机驱动模块 (X5) X11 IN X4 IN X3 OUT X5 IN X6 OUT X2 X1 X4 IN X3 OUT X5 IN X6 OUT X2 X1 SYS STA DC BUS D

控制器 EtherCAT EtherCAT EtherCAT 接下一个电机驱动模块 (X4) 接下一个电机驱动模块 (X5) X11 IN X4 IN X3 OUT X5 IN X6 OUT X2 X1 X4 IN X3 OUT X5 IN X6 OUT X2 X1 SYS STA DC BUS D 控制器 thert thert thert 接下一个电机驱动模块 () 接下一个电机驱动模块 () 电机驱动模块 电机驱动模块 电源模块 接下一个电机驱动模块 () 接下一个电机驱动模块 () 接下一个电机驱动模块 () 接下一个电机驱动模块 () X 0 X 0 4 /RK /RK 注 注 制动电阻阻值 Ω Φ 80: 适用电机驱动模块型号 8-M-XXXX--XX Φ : 适用电机驱动模块型号

More information

《电子线路》考纲

《电子线路》考纲 2016 年福建省高等职业教育入学考试 电子信息类专业基础知识考试大纲 本考试大纲以教育部中等职业学校电工技术基础与技能教学大纲和电子技术基础与技能教学大纲为依据, 以教育部和福建省教育厅公布的中等职业学校教学用书目录中本专业有关教材为主要参考教材 所涉及的考试范围主要包括中等职业学校信息技术类 加工制造类等专业均有开设的 电工技术基础与技能 和 电子技术基础与技能 课程, 主要测试考生理解和掌握有关基本理论

More information

河北工业大学20XX年硕士研究生招生考试自命题科目考试大纲

河北工业大学20XX年硕士研究生招生考试自命题科目考试大纲 河北工业大学 2020 年硕士研究生招生考试自命题科目考试大纲 科目代码 :840 科目名称 : 电工基础适用专业 : 电气工程 能源动力 ( 专业学位 ) 一 考试要求电工基础适用于河北工业大学电气工程学院电气工程 能源动力 ( 专业学位 ) 专业研究生招生专业课考试 主要考察考生对于电路 模拟电子技术相关基本概念 理论 分析方法等基础知识掌握的综合能力, 测试考生对相关理论及分析方法的掌握情况,

More information

DH27600数据手册.indd

DH27600数据手册.indd DH27600 系列 大功率可编程直流电子负载 数据手册 DH27600 系列大功率可编程直流电子负载 DH27600 系列是一款高稳定性直流电子负载, 提供 800W~45KW 输入功率范围, 满足用户多种测试需求 ; 具有 CC CV CP CR CC+CV 五种工作模式, 并且具备动态和列表等灵活的动态模式 过压 过流 过功率 过温等多种保护功能为用户安全使用提供保障 ; 标配 LAN RS232

More information

任春平 邹志利 在坡度为 的平面斜坡上进行了单向不规则波的沿岸流不稳定运动实验 观测到了沿 岸流的周期性波动 波动周期约为 利用最大熵方法和三角函数回归法求得这种波动的主 频率以及幅值 分析了波动幅值在垂直岸线方向的变化 结果表明该变化与沿岸流变化类似 即在 沿岸流最大值附近这种波动强度最大 为了分析波动的机理 利用线性沿岸流不稳定模型对模型实验结果进行了分析 求得了不稳定运动增长模式和波动周期 并与对应实测结果进行了比较

More information

MS20 方案与 ACPL-C79B,C784 方案和 AMC1200B 方案测评 一 介绍 MS20 电流传感器基于 MAGTRON 公司的 Quadcore TM 传感器技术, 内部具有 PGA 可编程增益单元,TC 温度校正模块, 可编程基准模块和专用 DSP 处理器等功能 单电源供电, 无需

MS20 方案与 ACPL-C79B,C784 方案和 AMC1200B 方案测评 一 介绍 MS20 电流传感器基于 MAGTRON 公司的 Quadcore TM 传感器技术, 内部具有 PGA 可编程增益单元,TC 温度校正模块, 可编程基准模块和专用 DSP 处理器等功能 单电源供电, 无需 MS20 方案与 ACPL-C79B,C784 方案和 AMC1200B 方案测评 一 介绍 MS20 电流传感器基于 MAGTRON 公司的 Quadcore TM 传感器技术, 内部具有 PGA 可编程增益单元,TC 温度校正模块, 可编程基准模块和专用 DSP 处理器等功能 单电源供电, 无需检测电阻, 能检测交直流电流和外围电路简单 检测电流方案为电流传感器 APCL-C784 和 C79B

More information

RP7900 Series Regenerative Power System - Data Sheet

RP7900 Series Regenerative Power System - Data Sheet RP7900 RP7931A - RP7936A (200/208 VAC) RP7941A - RP7946A (400/480 VAC) RP7951A - RP7953A (200/208 VAC) RP7961A - RP7963A (400/480 VAC) 12V / HEV/EV 300V RP7900 Keysight RP7900 3U RP7900 950 V 800 A 10

More information

电工电子技术实验指导书 主编 副主编 张丹 景慧 电工电子实验中心

电工电子技术实验指导书 主编 副主编 张丹 景慧 电工电子实验中心 电工电子技术实验指导书 主编 副主编 张丹 景慧 电工电子实验中心 2016.6 目录 实验一戴维南定理与诺顿定理... 1 实验二日光灯电路及功率因数提高方法的研究... 3 实验三三相交流电路... 6 实验四三相异步电动机正反转控制... 11 实验五常用电子仪器的使用... 13 实验六单级放大电路... 17 实验七门电路逻辑功能及测试... 21 实验八数字电子秒表... 26 附录常用半导体集成电路引脚图...

More information

供充放一体电源及充电电源手册_0_.doc

供充放一体电源及充电电源手册_0_.doc 2010. 05 供充放一体电源及充电电源 适用于铅酸电池 锂电池 镍氢电池 实现不间断供电 采用自动均 / 浮充 恒流 / 恒压 零电流 -ΔV 检测 / 涓充 / 滴充技术 提供各种保护 显示各种工作状态 目录 SCD 供充放一体电源 ( 锂电池系列 )-----------1 SCD 供充放一体电源 ( 铅酸电池系列 )----------3 C 充电电源 ( 镍氢电池系列 )-------------------------5

More information

实验一、常用仪表使用实验大纲

实验一、常用仪表使用实验大纲 电路综合实验 (1) 实验指导书 北京邮电大学自动化学院 张秦艳蒋兰周慧玲蔡庆武 2016-12-7 绪论 一 课程简介本课程是配合 模拟电子技术 开设的实验课程, 主要分为基础实验和综合设计实验 通过本课程的学习, 使学生能够正确观察和分析实验现象, 掌握基本实验方法, 培养基本实验技能, 通过运用课程所学知识, 设计制作较为复杂的功能电路, 培养学生电路设计和综合实践能力 二 实验安排 绪论 1

More information

附件 6: 郑州大学 2020 年硕士生入学考试初试自命题科目考试大纲 学院名称科目代码科目名称考试单元说明 微电子学院 905 电子技术 说明栏 : 各单位自命题考试科目如需带计算器 绘图工具等特殊要求的, 请在说 明栏里加备注 郑州大学硕士研究生入学考试 电子技术 考试大纲 命题学院 ( 盖章

附件 6: 郑州大学 2020 年硕士生入学考试初试自命题科目考试大纲 学院名称科目代码科目名称考试单元说明 微电子学院 905 电子技术 说明栏 : 各单位自命题考试科目如需带计算器 绘图工具等特殊要求的, 请在说 明栏里加备注 郑州大学硕士研究生入学考试 电子技术 考试大纲 命题学院 ( 盖章 附件 6: 郑州大学 2020 年硕士生入学考试初试自命题科目考试大纲 学院名称科目代码科目名称考试单元说明 微电子学院 905 电子技术 说明栏 : 各单位自命题考试科目如需带计算器 绘图工具等特殊要求的, 请在说 明栏里加备注 郑州大学硕士研究生入学考试 电子技术 考试大纲 命题学院 ( 盖章 ): 物理学院 考试科目代码及名称 : 905 电子技术 一 考试基本要求及适用范围概述 本 电子技术

More information

实验四、锁相环调频与鉴频实验

实验四、锁相环调频与鉴频实验 实验四 锁相环调频与鉴频实验. 锁相环调频 一. 实验要求. 了解和掌握频谱仪的使用方法. 了解调频原理. 了解锁相环集成电路 NE 工作原理及设计方法. 了解和掌握锁相环集成电路 NE 构成调频电路的方法. 了解和掌握利用频谱仪观察调频波的谱线结构 二. 实验原理及说明. 调频原理 用调制信号去控制高频载波的某一参数, 使其按照调制信号的规律变化, 达到调制目的 如果该参数是高频载波的振幅, 即称为调幅,

More information

MD71XX 系列高耐压低压差型

MD71XX 系列高耐压低压差型 高速低压差 (LDO) CMOS 电压稳压电路 MD7UXX 系列 120mA MD7UXX 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差, 高精度输出电压, 超低功耗电流的正电压型电压稳压电路 由于内置有低通态电阻晶体管, 因而输入输出压差低 同时具有高输入电压承受能力, 最高工作电压可达 1V, 适合需要较高耐压的应用电路 特性 : 输出电压精度高 精度 ±3% 输入输出压差低 mv 超低功耗电流 1uA

More information

MD71XX 系列高耐压低压差型

MD71XX 系列高耐压低压差型 耐压低压差微功耗型 CMOS 电压稳压电路 MD7XX 系列 120mA MD7XX 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差, 高精度输出电压, 超低功耗电流的正电压型电压稳压电路 由于内置有低通态电阻晶体管, 因而输入输出压差低 同时具有高输入电压承受能力, 最高工作电压可达 1V, 适合需要较高耐压的应用电路 特性 : 输出电压精度高 精度 ±3% 输入输出压差低 mv 超低功耗电流 ⒈2uA

More information

Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions - Data Sheet

Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions - Data Sheet 32 GBd N1076A 32 GBd N1077A / 64 GBd N1076B 64 GBd N1078A / 64 GBd NRZ PAM4 O/E < 100 fs RMS JSA PLL ...3...4...4...5 /...6...8...11 N1076A...12 N1076B DCA-M...13 N1077A...15 N1078A DCA-M...17...21...

More information

Microsoft Word - 工矿企业电气工程师手册P91例高压网络三相短路计算.do

Microsoft Word - 工矿企业电气工程师手册P91例高压网络三相短路计算.do 工矿企业电气工程师手册 P91 例高压网络三相短路计算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 工矿企业电气工程师手册 P91 例高压网络三相短路计算 菲律宾 BANAOANG 泵站工程 91 运行方式 高压网络三相短路计算 审查者: 校核者: 日期: 日期: 计算者: 日期: 1.网络结构数据 高压网络总数: 12 高压网络节点总数: 7 2.基本数据 2. 1 基准值 基准功率:

More information

额定规格 / 性能 单相 标准认证 UL CSA. NO. EN-- 额定规格输入 环境温度 项目电压电平额定电压使用电压范围输入电流型号动作电压复位电压 - B ma 以下 DC~V DC.~V DC.V 以下 DC.V 以上 - BL ma 以下 输出 项目 * 根据环境温度的不同而不同 详情请

额定规格 / 性能 单相 标准认证 UL CSA. NO. EN-- 额定规格输入 环境温度 项目电压电平额定电压使用电压范围输入电流型号动作电压复位电压 - B ma 以下 DC~V DC.~V DC.V 以下 DC.V 以上 - BL ma 以下 输出 项目 * 根据环境温度的不同而不同 详情请 加热器用固态继电器 单相 CSM_-Single-phase_DS_C 带纤细型散热器的一体式小型 SSR 备有无过零触发型号, 用途广泛 符合 RoHS 标准 包含无过零触发型号, 产品线齐全 输出回路的抗浪涌电压性能进一步提高 根据本公司的试验条件 小型 纤细形状 除了 DIN 导轨安装, 还可进行螺钉安装 获取 UL CSA EN 标准 TÜV 认证 请参见 共通注意事项 种类 关于标准认证机型的最新信息,

More information

06知识单元-集成运算放大电路

06知识单元-集成运算放大电路 6 6 S060B a b c b c v 0 = v 0 = v 0 = v f v0 = v S060G v 0 v S060I V- = V + V N = V P I- =0I + = 0 I = 0 S060N V IO I IO v = 0 vo=0 A od VO = ( V V ) S060B A od I o = I I A od = r d = r od = - 46 - A od

More information

吉林大学学报 工学版 244 第 4 卷 复杂 鉴于本文篇幅所限 具体公式可详见参考文 献 7 每帧的动力学方程建立及其解算方法如图 3 所示 图4 滚转角速度与输入量 η 随时间的变化波形 Fig 4 Waveform of roll rate and input η with time changing 图5 Fig 5 滚转角随时间的变化波形 Waveform of roll angle with

More information

Application Note Transient Voltage Suppressors (TVS) for 表 1 VISHAY 的 SM6T 系列的电特性 25 C 型号 击穿电压 器件标识码 V BR AT I T I T 测试电流 (ma) 关态电压 V RM 漏电流 I RM AT V

Application Note Transient Voltage Suppressors (TVS) for 表 1 VISHAY 的 SM6T 系列的电特性 25 C 型号 击穿电压 器件标识码 V BR AT I T I T 测试电流 (ma) 关态电压 V RM 漏电流 I RM AT V VISHAY GE NERAL SEMICONDUCTOR 瞬态电压抑制器 应用笔记 用于汽车电子保护的瞬态电压抑制器 (TVS) Soo Man (Sweetman) Kim, Vishay I) TVS 的重要参数 TVS 功率等级 TVS Vishay TVS 10 μs/1000 μs (Bellcore 1089) 1 TVS ESD 8 μs/20 μs 2 1 10 µs 10 µs/1000

More information

TD

TD *TD-000212-05* 20- 应用实例 4 本例显示的是使用两个亚低 音扬声器和多个顶箱的双声 道 立体声 设置 除了各声道都增加了一个顶 箱外 也可以增加更多的顶 箱 本例和例 3 的情况一 致 声道 2 或 右声道 声道 1 或 左声道 要接到更多的顶箱 将最后 一个顶箱的全幅线路输出接 头处的线缆接到下一个顶箱 的全幅线路输入接头 在不 降低信号质量的情况下 最

More information

Contents

Contents 2017 Contents Contents 噁 Contents Contents 能源化工 .. Dalian Institute of Chemical Physics,Chinese Academy of Sciences.. .. Dalian Institute of Chemical Physics,Chinese Academy of Sciences.. .. Dalian Institute

More information

《网页设计》课程整体设计

《网页设计》课程整体设计 课程教学设计 (2016/2017 学年第 1 学期 ) 课程名称 授课对象 模拟电路分析与实践 电子信息工程技术专业 课程学分 6 总学时 64 课程特性任务驱动 所属系部 设计人 ( 团队 ) 审核人 电子与电气工程学院 批准人 张慧敏 1 一 课程目标设计 1 总体目标通过小型电子产品的分析 制作 调试, 使学生了解基本电子电路在电子产品中的应用, 掌握电子技术的基本概念 基本理论和分析电子电路的方法,

More information

2010产品目录.cdr

2010产品目录.cdr 固态继电器 olid tate elay 固态继电器 * 因产品开发及技术改进等原因, 实际销售产品可能与本手册中展示的产品有所不同, 本公司保留相关权利, 产品若有改动, 恕不另行通知 固态继电器目录 P C B 型单相交流固态继电器 单相交流固态继电器 (DC-AC) 产品目录 PCB 型固态继电器 1 面板安装型固态继电器 2 工业级固态继电器 3 单相直流固态继电器 (DC-AC) 面板安装型直流固态继电器

More information

Microsoft Word - JC53XX doc

Microsoft Word - JC53XX doc 低压差微功耗型 LDO CMOS 电压稳压电路 JC53XX 系列 500mA JC53XX 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差, 高精度输出电压, 超低功耗电流, 正电压型电压稳压电路 由于内置有低通态电阻晶体管, 因而输入输出压差低 最高工作电压可达 10V, 适合需要较高耐压的应用电路 特性 : 输出电压精度高 精度 ±2% 输入输出压差低 15mV Iout=1mA 超低功耗电流 ⒈2uA

More information

情况汇报

情况汇报 电子线路 南京航空航天大学王成华 chwang@nuaa.edu.cn 025-84892797(O) 一 信息无处不在, 信息改变生活 电视广播 数码摄像机 现代信息化战争 因特网 移动通信 信息社会 核磁共振 笔记本电脑 MP5 音视频播放器 GPS 导航仪 计算机硬件 笔记本电脑 信息服务业 通信产业 曙光超级计算机 信息检索 电子商务和娱乐等 集成电路生产装备 固定通信移动通信 卫星通信 微波通信

More information

器之 间 向一致时为正 相反时则为负 ③大量电荷的定向移动形成电 流 单个电荷的定向移动同样形成电流 3 电势与电势差 1 陈述概念 电场中某点处 电荷的电势能 E p 与电荷量 q Ep 的比值叫做该点处的电势 表达式为 V 电场中两点之间的 q 电势之差叫做电势差 表达式为 UAB V A VB 2 理解概念 电势差是电场中任意两点之间的电势之差 与参考点的选择无关 电势是反映电场能的性质的物理量

More information

正弦信号发生器

正弦信号发生器 福建师范大学协和学院 电子系统设计 指导书 设计题目 : 正弦交流信号压频测量仪 年级 : 2012 指导教师 : 蔡银河 陈清华 协和学院信息技术系 二零一五年四月 目录 1 课程设计目的 任务及要求... 3 1.1 课程设计目的... 3 1.2 课程设计任务... 3 1.3 课程设计要求... 3 1.4 说明...4 1.5 评分标准...4 2 总体设计方案... 5 2.1 总体设计框图...

More information

种类 标准型 (UL 规格 CSA 规格认证型 ) 极数机能接点构成 型号 线圈额定电压 型号 线圈额定电压 最小包装单位 单稳型 a 接点 a 接点 ( 高容量型 ) -4P-US -74P-US DC DC P-FD-US -74P-FD-US DC DC5

种类 标准型 (UL 规格 CSA 规格认证型 ) 极数机能接点构成 型号 线圈额定电压 型号 线圈额定电压 最小包装单位 单稳型 a 接点 a 接点 ( 高容量型 ) -4P-US -74P-US DC DC P-FD-US -74P-FD-US DC DC5 a5a 8Aab 2a 2b5A 98mW -4P-US -74P-US AC3,000VkV UL508 CSA SEV FD AgSnln + 2 RoHS - - - - - - a( ) ab(2 ) 2 2a(2 ) 0 2b(2 ) U ( -4 K 2 ( -4 2 2 7 4 7 P AgCd FD AgSnIn DC ND 77 US UL CSA U P -98 种类 标准型 (UL

More information

第 卷第 期 $ 年 月 电力电容器与无功补偿 ( )&)'*+, -()'+*.( ( /&(01)+* 0 # # % ( # $!"# $ %$ $#&' &'# $## 考虑电能质量约束下的电弧炉无功补偿方案 * $!"#$%&' (")*+,-./ :; 234 <=

第 卷第 期 $ 年 月 电力电容器与无功补偿 ( )&)'*+, -()'+*.( ( /&(01)+* 0 # # % ( # $!# $ %$ $#&' &'# $## 考虑电能质量约束下的电弧炉无功补偿方案 * $!#$%&' ()*+,-./ :; 234 <= 第 卷第 期 $ 年 月 电力电容器与无功补偿 ( )&)*+, -()+*.( ( /&(01)+*0 ##% (# $!"#$ %$$#&&#$## 考虑电能质量约束下的电弧炉无功补偿方案 * $!"#$%&(")*+,-./01 23456789:;234?@A 349BCDEFGHIJKLMN/OL < 1)P-.Q 34569R;ST.UVWX349B Y AZ[\] Z[^_`ab,c2349B1

More information

深圳明和科技

深圳明和科技 500mA 同步降压 DC/DC 转化器 ME3101 系列 描述 : ME3101 是一款同步整流降压型 DC/DC 内置 0.6ΩPMOS 驱动管和 0.7ΩNMOS 开关管 兼容陶瓷电容, 外部只需一只电感和两只电容, 可高效率的输出 500mA 内置振荡器电路, 振荡频率可达 1.2MHZ ME3101 为 PFM/PWM 型自动开关控制模式, 在满载时也能快速响应, 达到纹波小, 效率高的效果

More information

数字带通 带阻 高通滤波器的设计 把一个归一化原型模拟低通滤波器变换成另一个所需类型的模拟滤波器, 再将其数字化 直接从模拟滤波器通过一定的频率变换关系完成所需类型数字滤波器的设计 先设计低通型的数字滤波器, 再用数字频率变化方法将其转换成所需类型数字滤波器

数字带通 带阻 高通滤波器的设计 把一个归一化原型模拟低通滤波器变换成另一个所需类型的模拟滤波器, 再将其数字化 直接从模拟滤波器通过一定的频率变换关系完成所需类型数字滤波器的设计 先设计低通型的数字滤波器, 再用数字频率变化方法将其转换成所需类型数字滤波器 数字带通 带阻 高通滤波器的设计 把一个归一化原型模拟低通滤波器变换成另一个所需类型的模拟滤波器, 再将其数字化 直接从模拟滤波器通过一定的频率变换关系完成所需类型数字滤波器的设计 先设计低通型的数字滤波器, 再用数字频率变化方法将其转换成所需类型数字滤波器 模拟原型方法 : 模拟低通 - 模拟带通 H ( j) H ( j) 3 3 3 模拟原型方法 : 模拟低通 - 模拟带通 H ( j) 模拟低通

More information

模拟电子技术基础

模拟电子技术基础 第八章波形的发生和信号的转换 华成英 hchya@tsinghua.edu.cn 第八章波形的发生和信号的转换 8. 正弦波振荡电路 8.2 电压比较器 8.3 非正弦波发生电路 8.4 信号的转换 8. 正弦波振荡电路 一 正弦波振荡的条件和电路的组成二 C 正弦波振荡电路三 LC 正弦波振荡电路四 石英晶体正弦波振荡电路 一 正弦波振荡的条件和电路的组成. 正弦波振荡的条件 无外加信号, 输出一定频率一定幅值的信号

More information

<4D F736F F D20C9EEDBDACAD0B6ABB3CFD0C5B5E7D7D3BFC6BCBCD3D0CFDEB9ABCBBEBDE9C9DCBCB0BFE2B4E6>

<4D F736F F D20C9EEDBDACAD0B6ABB3CFD0C5B5E7D7D3BFC6BCBCD3D0CFDEB9ABCBBEBDE9C9DCBCB0BFE2B4E6> 台湾合泰 HOLTEK 型号品牌封装说明 HT7022A-1#-SOT89 HOLTEK SOT89 2.2V N 沟开漏电压监测器 HT7022A-1-TO92 HOLTEK TO92 2.2V N 沟开漏电压监测器 HT7024A-1#-SOT89 HOLTEK SOT89 2.4V N 沟开漏电压监测器 HT7024A-1-TO92 HOLTEK TO92 2.4V N 沟开漏电压监测器 HT7027A-1#-SOT89

More information

驱动器 STEPPING MOTOR DRIVER 5 相微步马达驱动器 特点 KR-55M! 由于微步驱动低速旋转时 马达都光滑地旋转! 根据切换信号可使用 2 种步进角! 最高分割数是 80 分割 80 分割时基本步进 0.72 的马 达是 1 个脉冲 个旋转 40,000 脉冲

驱动器 STEPPING MOTOR DRIVER 5 相微步马达驱动器 特点 KR-55M! 由于微步驱动低速旋转时 马达都光滑地旋转! 根据切换信号可使用 2 种步进角! 最高分割数是 80 分割 80 分割时基本步进 0.72 的马 达是 1 个脉冲 个旋转 40,000 脉冲 5 相微步马达 KR-55M! 由于微步驱动低速旋转时 马达都光滑地旋转! 根据切换信号可使用 2 种步进角! 最高分割数是 80 分割 80 分割时基本步进 0.72 的马 达是 1 个脉冲 0.009 1 个旋转 40,000 脉冲! 有自动电流下降 自己测试功能路等功能 型号 KR-55M 输入电源 DC24V 10% 驱动电流 1.4A/ 相 Max 微步 驱动方式 1,2,4,5,8,10,16,20,40,80,

More information

开关稳压电源设计报告2.doc

开关稳压电源设计报告2.doc 开关稳压电源设计报告 摘要本设计是对 27 年全国大学生电子竞赛的 E 题 电路的设计是利用并联型开关稳压电源的拓扑结构, 通过分析以 CT494 芯片为核心的 PWM 控制器的工作原理, 实现了 C C 变换 得出适合于设计要求的主电路的结构, 并在此基础上设计出控制电路 保护电路 驱动电路 运用调节占空比的大小自动控制输出电压, 并对各部分电路的原理进行分析 设计出电路的闭环控制系统, 使电源工作在一个稳定的系统,

More information

Microsoft Word - HTL7G06S009P_V2.3_CH.doc

Microsoft Word - HTL7G06S009P_V2.3_CH.doc Document Number: HTL7G6S9P Product Data Sheet Rev. 2.3, 1/17 LDMOS 射频功率晶体管 HTL7G6S9P 1. 产品描述 HTL7G6S9P 是一款为 VHF/UHF 频段射频功率放大器而设计的 LDMOS 射频功率晶体管 器件内部集成静电保护电路 1-6MHz, 8W, 7.2V WIDE BAND RF POWER LDMOS TRANSISTOR

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 第七章集成运放应用电路 7. 理想运放特性及分析方法 7. 比例运算和加减运算电路 7.3 积分运算电路和微分运算电路 7.4 对数运算电路和指数运算电路 7. 5 差动运放电路 7.6 实际运放的误差分析 研究的问题 () 运算电路 : 运算电路的输出电压是输入电压某种运算的结果, 如加 减 乘 除 乘方 开方 积分 微分 对数 指数等 () 描述方法 : 运算关系式 O = ( I ) (3)

More information

Microsoft Word - DW01

Microsoft Word - DW01 用途 / Purpose: 用于锂离子 / 锂聚合物可充电电池组 For lithium ion / lithium polymer rechargeable battery pack 特点 / Features: (1) 高电压检测电路 / Precision voltage detection circuit 过充检测电压 Overcharge detection voltage 4.3 过充恢复电压

More information

使用说明书 DT4221 DT4222 数字万用表 DIGITAL MULTIMETER 2013 年 11 月第一版 DT4221A982-00(A981-00) 13-11H CN ...1...1...2...3...7 1 11 1.1... 11 1.2...12 1.3...16 1.4...17 2 19 2.1...19 2.2 /...20 2.3...22 2.4...25...

More information

6 电路 : 理解和掌握基本放大电路 集成运算放大器 功率放大器 信号 发生器及直流稳压电源, 并能熟练应用 7 基本方法掌握微变等效电路分析法 能够较灵活地分析各种模拟电路 三. 教学内容 第一章电路的基本概念与基本定律电流 电压的参考方向欧姆定律基尔霍夫电流 电压定律电位计算第二章电路的分析方法

6 电路 : 理解和掌握基本放大电路 集成运算放大器 功率放大器 信号 发生器及直流稳压电源, 并能熟练应用 7 基本方法掌握微变等效电路分析法 能够较灵活地分析各种模拟电路 三. 教学内容 第一章电路的基本概念与基本定律电流 电压的参考方向欧姆定律基尔霍夫电流 电压定律电位计算第二章电路的分析方法 天津大学 电路与电子技术 课程教学大纲 课程编号 : 2160242 课程名称 : 电路与电子技术 学 时 : 64 学 分 : 3.5 学时分配 : 授课 : 48 上机 : 实验 : 16 实践 : 实践 ( 周 ): 授课学院 : 计算机科学与技术 适用专业 : 计算机科学与技术 先修课程 : 大学物理 一. 课程的性质与目的本课程是高等学校本科计算机及其应用专业必修的一门重要的学科基础课程,

More information

第 54 卷第 期 年 9 月 电力电容器与无功补偿,-)* %& & "* + )& ".),-)* % )!/&"! " :9::; 4:34 4 * 99 9: 高频电流法检测电容器局部放电的抗干扰研究!"#$%!"# $%&' ()

第 54 卷第 期 年 9 月 电力电容器与无功补偿,-)* %& & * + )& .),-)* % )!/&!  :9::; 4:34 4 * 99 9: 高频电流法检测电容器局部放电的抗干扰研究!#$%!# $%&' () 第 54 卷第 期 9943994 9 年 9 月 电力电容器与无功补偿,-)* %& & "* + )& ".),-)* % )!/&"! 54 9943994 7 " 9 67 89:9::; 4:34 4 * 99 9: 高频电流法检测电容器局部放电的抗干扰研究!"#$%!"# $%&' ()*+,-./01 2 +.3-4 56789:;. ?.?@ABCDE. 3 FG?.HI 0JKLM

More information

MD71XX 系列高耐压低压差型

MD71XX 系列高耐压低压差型 高速低压差 (LDO) CMOS 电压稳压电路 ( 带控制端 ) MD73RXX 系列 300mA 特性 : 输出电压精度高 精度 ±2% 输出电流 300mA MD73RXX 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差, 高精度输出电压, 超低功耗电流的正电压型电压稳压 电路 由于内置有低通态电阻晶体管, 因而输入输出 压差低 同时具有高输入电压承受能力, 最高工作电 压可达 1V, 适合需要较高耐压的应用电路

More information

电子技术习题解答汇总

电子技术习题解答汇总 P55 晶体管起放大作用的外部条件, 发射结必须正向偏置, 集电结反向偏置 晶体管放大作用的实质是利用晶体管工作在放大区的电流分配关系实现能量转换. 晶体管的电流分配关系 晶体管工作在放大区时, 其各极电流关系如下 : I βi I = I I = ( β ) I E β I I = β = I I. 晶体管的特性曲线和三个工作区域 () 晶体管的输入特性曲线 : 晶体管的输入特性曲线反映了当 UE

More information

2 Bosch Rexroth AG Electric Drives and Controls 文档 功率范围 x AC 230 V 0.4 kw 至 3 x AC 400 V 90.0 kw 使用永磁式电机 内置的制动斩波器和电源滤波器 内置的操作面板, 可简单且快速地进行调试 可以通过输入输出和

2 Bosch Rexroth AG Electric Drives and Controls 文档 功率范围 x AC 230 V 0.4 kw 至 3 x AC 400 V 90.0 kw 使用永磁式电机 内置的制动斩波器和电源滤波器 内置的操作面板, 可简单且快速地进行调试 可以通过输入输出和 2 Bosch Rexroth AG Electric Drives and Controls 文档 功率范围 x AC 230 V 0.4 kw 至 3 x AC 400 V 90.0 kw 使用永磁式电机 内置的制动斩波器和电源滤波器 内置的操作面板, 可简单且快速地进行调试 可以通过输入输出和现场总线模块扩展 是一款经济的通用型, 转速调节可靠, 可根据需要供给能量 U/f 和矢量调节, 安装调试简便,

More information

CHCN_8-14_K.indd

CHCN_8-14_K.indd 是德科技 三个理由让您选择深存储快响应示波器 应用指南 介绍 1. 更长的波形捕获时间 = / 1 1 Mpts 10 GSa/s 1 2 100 Mpts 10 1. = / 1 Mpts 10 GSa/s 1 ms 2. = / 100 Mpts 10 GSa/s 10 ms 3 12.5 Mpts 3 300 Kpts 3 3. 3 12.5 Mpts 3 300 Kpts? Agilent

More information

HM53XXA/B 35V,1.6μA 超低静态电流,200mA, 低压差线性稳压器 概述 HM53XX 系列是丏为功耗敏感应用研发设计的一款高输入电压 超低功耗的低压差线性稳压器 最大允许的输入电压可达 35V, 丐输出 100mA 电流时输入输出电压差仅 300mV 典型情况下, 静态电流 1.

HM53XXA/B 35V,1.6μA 超低静态电流,200mA, 低压差线性稳压器 概述 HM53XX 系列是丏为功耗敏感应用研发设计的一款高输入电压 超低功耗的低压差线性稳压器 最大允许的输入电压可达 35V, 丐输出 100mA 电流时输入输出电压差仅 300mV 典型情况下, 静态电流 1. 概述 HM53XX 系列是丏为功耗敏感应用研发设计的一款高输入电压 超低功耗的低压差线性稳压器 最大允许的输入电压可达 35V, 丐输出 100mA 电流时输入输出电压差仅 300mV 典型情况下, 静态电流 1.6μA, 具有几个固定的输出电压 1.8V,2.5V,3.0V,3.3V,3.6V,4.0V, 4.2V,5.0V IC 内部集成了短路保护和热关断功能 尽管主要为固定电压调节器而设计,

More information

<4D F736F F D20C0EED6C75FC1D6E8D65FC0BCBDA8CEB02DB5A5B6CBBCD7C0E0C7B0BCB6B7C5B4F3B5E7C2B7B5C4B7D6CEF6D3EBB5F7CAD42E646F6378>

<4D F736F F D20C0EED6C75FC1D6E8D65FC0BCBDA8CEB02DB5A5B6CBBCD7C0E0C7B0BCB6B7C5B4F3B5E7C2B7B5C4B7D6CEF6D3EBB5F7CAD42E646F6378> 单端甲类前前级放大电电路的分析析与调试 李智 2010 电子信息科学学与技术中国海洋大学 林柚 兰兰建伟 2010 电子信息息科学与技术中国海洋洋大学 Abstract 对高保保真 2.0 音响电电路进行仿真分分析与调试 通过对基础的高高保真音响电路路图分析, 理解解音频放大的的原理和过程, 并提高电路仿真真的能力. Results and Discussion 1.1. 稳压电电源电路 洼田式直流流稳压电源

More information

用电阻降压:由于电流流过电阻时,要产生有功功率

用电阻降压:由于电流流过电阻时,要产生有功功率 电容降压原理之我见 转载 : 最近见到几张用电容降压做电源的电路图, 随即对这种结构简单, 成本低廉, 占用空间小的电路产生了兴趣 上网查了查资料, 发现这算是一个比较古老的技术, 但是如此运用电容, 确实是很巧妙 网上关于这方面的交流也不少, 但是大多是转载的, 主要有两个版本, 出处已经无从考证, 但是很少有较为严谨的计算 笔者查阅了一些资料, 在此对其原理和参数的计算作一些总结, 不当之处,

More information

标准名称

标准名称 ICS 31.200 L 56 中华人民共和国国家标准 半导体集成电路电压调整器测试方法 Semiconductor integrated circuits Measuring method for voltage regulators ( 报批稿 ) GB/T 4377 20XX 替代 GB/T 4377 1996 XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施 目 次 前

More information

36 第二章晶体三极管及基本放大电路 晶体三极管是具有放大作用的半导体器件, 由三极管组成的放大电路广泛应用于各种电子 设备中, 例如收音机 电视机 扩音机 测量仪器及自动控制装置等 本章介绍三极管应用的必备 知识及由它构成的基本放大电路的工作原理和一般分析方法 第一节晶体三极管 晶体三极管是电子电

36 第二章晶体三极管及基本放大电路 晶体三极管是具有放大作用的半导体器件, 由三极管组成的放大电路广泛应用于各种电子 设备中, 例如收音机 电视机 扩音机 测量仪器及自动控制装置等 本章介绍三极管应用的必备 知识及由它构成的基本放大电路的工作原理和一般分析方法 第一节晶体三极管 晶体三极管是电子电 第二章 晶体三极管及基本放大电路 知识目标 了解三极管的结构, 掌握三极管的电流分配关系及放大原理 掌握三极管的输入和输出特性, 理解其含义, 了解主要参数的定义 掌握单级低频放大电路的组成和工作原理 熟悉用估算法分析放大电路的基本方法, 了解图解法分析放大电路的要领 熟悉常用稳定静态工作点的偏置放大电路, 理解稳定静态工作点的基本原理 技能目标 会查阅半导体器件手册, 能按要求选用三极管 会用万用表判别三极管的引脚,

More information

SIGNUM 3SB3

SIGNUM 3SB3 SGNUM * 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) Ø22mm 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( SB) : : CES / BKS : ( / ) 10 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( 360012K1) : : MR : 7 Ø22mm 16 16 16 16 : : : :

More information

双竞具体产品名称

双竞具体产品名称 脉宽调制控制电路 1. 概述 TL494 是一种固定频率脉宽调制电路, 它包含了开关电源控制所需的全部功能, 广泛应用于单端正激双管式 半桥式 全桥式开关电源 TL494 有 DIP 和 SOP 两种封装形式 2. 特性 集成了全部的脉宽调制电路 片内置线性锯齿波振荡器, 外置振荡元件仅两个 ( 一个电阻和一个电容 ) 内置误差放大器 内置 5V 参考基准电压源 可调整死区时间 内置功率晶体管可提供

More information

Microsoft PowerPoint - 第6章.ppt

Microsoft PowerPoint - 第6章.ppt 第六章 模拟集成电路 010 年 4 月 30 日 1 集成电路 在半导体制造工艺的基础上, 把整个电路中的元器件制作在一块硅基片上, 构成特定功能的电子电路, 称为集成电路 模拟集成电路种类繁多, 有运算放大器 宽频带放大器 功率放大器 模拟乘法器 模拟锁相环 模数和数模转换器 稳压电源和音像设备中常用的其他模拟集成电路等 模拟集成电路一般是由一块厚约 0.-0.5mm 的 P 型硅片制成, 称为基片

More information

SPS-AN-HarmonicPerformance-c-0001

SPS-AN-HarmonicPerformance-c-0001 四象限放大器 PAS 5 谐波性能演示 相关标准 : IEC/EN 6-3-2 IEC/EN 6-4-7 应用领域 IEC/EN 6-3-2 标准规定了在正常的操作状态下的指定试验条件下设备输入电流可能产生的 4 次谐波以下的谐波分量的限值, 本标准适用于准备接入到公共低压供电系统的每相输入电流不大于 6A 的电气和电子设备 对负载条件下的电压源的要求在本标准的附录 A.2 中给出 附录 A.2 中的

More information

实习报告

实习报告 实习报告 ( 学生 : 张露丹学号 :2217102005) 实习地点 : 重庆 24 所 实习时间已经过了一半了, 现在对我这半年来的收获做一些简单的介绍 我被分在 24 所设计中心的放大器组, 主要学习研究放大器的各项功能, 在这半年的时间里我主要从事了以下几个方面的工作 : 一 : 学习基本的模拟电路的单元, 了解一些基本的放大器电 路 1. 先介绍一些基本单元电路, 基本单元电路主要有 :

More information

模拟电子技术实验指导书

模拟电子技术实验指导书 模拟电子技术实验指导书 电子电路教研室 2006 年 3 月 前 言 实验是学习电子技术的一个重要环节 对巩固和加深课堂教学内容, 提高学生实际工作技能, 培养科学作风, 为学习后续课程和从事实践技术工作奠定基础具有重要作用 为适应电子科学技术的迅猛发展和教学改革不断深入的需要, 电基础实验中心购置了新型的 TPE A 系列模拟电路实验箱, 并编写了这本相应的实验指导书 本书以 高等工业学校电子技术基础课程教学基本要求

More information

理论知识鉴定-细目表

理论知识鉴定-细目表 电子仪器仪表修理工 ( 四级 ) 理论知识鉴定要素细目表 职业 ( 工种 ) 名称电子仪器仪表修理工职业代码 等级 序鉴定点代码重要鉴定点名称号章节目点系数 1 电路基础 9 1 1 直流电路的基本概念和基本定律 9 1 1 1 基本概念 9 1 1 1 1 1 电路一般概念 5 2 1 1 1 2 电路模型和单位制 1 3 1 1 1 3 电流的参考方向 9 4 1 1 1 4 电压的参考方向 9

More information

HT1215.pub

HT1215.pub HT 单相正弦波逆变控制芯片 芯片管脚图及说明 电气特性 工作电压 :.V~.V 总功耗 :mw 流出 的最大电流 :ma 流入 Vcc 的最大电流 :ma 任意引脚的最大输出灌电流 :ma 任意引脚的最大输出拉电流 :ma 单相开关电路图 : 电源 Vcc,.V~.V,: 外接晶振,MHz C,C :~pf : 遥控,P =H( 高电平时 )PWM~PWM 输出低电平, 当 P =L( 低电平时

More information

Microsoft Word - MC358CHN.doc

Microsoft Word - MC358CHN.doc MC358 低功耗双运算放大器 版本 2.0 内容 : 描述....2 脚位描述....3 电气特性.3-4 典型单电源应用........5 典型特性曲线.6-7 包装流程图....8 重要声明........9 修改历史 版本 发布日期 注释 V1.0 Jan. 10, 2007 初版 V2.0 Aug.8, 2010 更新规格书格式 516 Bld 4, National Software Base,

More information

! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8

! *!#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( / )! ( ) 3SB3! Ø22mm!# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 SIRIUS 3SB3 sirius s ! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8! (2 /3 ) ( / ) RONIS! ( SB) CES

More information

s00_000_Dummy f.r Titelseite nur f.r Arbeits-PDFs

s00_000_Dummy f.r Titelseite nur f.r Arbeits-PDFs -V- SOEL-RTD-Q50-PU SOE 20m SOEG-RT 10 36 V DC 10 30 V DC SOEG-RTZ SOEG-RTH SOEG-RSP SOEG-RSG SOEG-S SOEG-E SOEG-L 10 36 V DC 10 30 V DC 10 36 V DC 10 30 V DC 10 36 V DC 10 30 V DC 10 36 V DC 10 30 V DC

More information

8S E600Y 0773-CE

8S E600Y 0773-CE 控制面板及侧 背面端子 液晶电视快速操作引导 液晶电视快速操作引导 控制面 板 按键介 绍 控制面板按键及侧面端子介绍 感光头 红外接收器 指示灯 电源 开 关 按键 频 道- 频 道+ 音 量- 音 量+ 频道选择键 音量控制键 菜单 确定 返 回/主 页 确定键 返回/主页键 菜单键 背面端 子 介绍 USB1 光纤音频 输出 USB2 USB3 SD卡 SD卡槽 CA卡 V 注:当您使用非本机配送的重低音音箱连接本机

More information

第 41 卷第 6 期 2013 年 12 月 福州大学学报 ( 自然科学版 ) JournalofFuzhouUniversity(NaturalScienceEdition) Vol.41No.6 Dec.2013 DOI: /isn 文

第 41 卷第 6 期 2013 年 12 月 福州大学学报 ( 自然科学版 ) JournalofFuzhouUniversity(NaturalScienceEdition) Vol.41No.6 Dec.2013 DOI: /isn 文 第 卷第 6 期 203 年 2 月 JournalofFuzhouUniversity(NaturalScienceEdition) Vol.No.6 Dec.203 DOI:0.763/isn.000-223.203.06.035 文章编号 :000-223(203)06-035-05 四阶 Doherty 功率放大器效率分析与设计 陈俊, 苏凯雄, 姚金聪 ( 福州大学物理与信息工程学院, 福建福州

More information

脉冲宽度调制比较器为误差放大器调节输出脉宽提供了一个手段 : 当反馈电压从 0.5V 变化到 3.5 时, 输出的脉冲宽度从被死区确定的最大导通百分比时间中下降到零 两个误差放大器具有从 -0.3V 到 (Vcc-2.0) 的共模输入范围, 这可能从电源的输出电压和电流察觉得到 误差放大器的输出端常

脉冲宽度调制比较器为误差放大器调节输出脉宽提供了一个手段 : 当反馈电压从 0.5V 变化到 3.5 时, 输出的脉冲宽度从被死区确定的最大导通百分比时间中下降到零 两个误差放大器具有从 -0.3V 到 (Vcc-2.0) 的共模输入范围, 这可能从电源的输出电压和电流察觉得到 误差放大器的输出端常 TL494 脉宽调制控制电路 TL494 是一种固定频率脉宽调制电路, 它包含了开关电源控制所需的全部功能, 广泛应用于单端正激双管式 半桥式 全桥式开关电源 TL494 有 SO-16 和 PDIP-16 两种封装形式, 以适应不同场合的要求 其主要特性如下 : 主要特征 集成了全部的脉宽调制电路 片内置线性锯齿波振荡器, 外置振荡元件仅两个 ( 一个电阻和一个电容 ) 内置误差放大器 内止 5V

More information

TP83 dsh_无页脚.doc

TP83 dsh_无页脚.doc DC/DC 升压变换芯片 CMD83 系列 一 概述 CMD83 系列芯片是采用 CMOS 工艺制造的静态电流极低的 VFM 开关型 DC/DC 升压转换器 该芯片由振荡器 VFM 模式控制电路 Lx 开关驱动晶体管 基准电压单元 误差比较放大器 电压 采样电阻及 V LX 限幅电路等组成 CMD83 系列升压转换器采用变频的方式, 因此较国内外同类产品具有更低的纹波 更强的驱动能力 效率高等特点,

More information

数字信号处理 第五章06 IIR数字滤波器-频率变换2.ppt [兼容模式]

数字信号处理 第五章06 IIR数字滤波器-频率变换2.ppt [兼容模式] 数字信号处理 周治国 05. 第五章数字滤波器 IIR 数字滤波器的频率变换 数字带通 带阻 高通滤波器的设计 把一个归一化原型模拟低通滤波器变换成另一个所需类型的模拟滤波器, 再将其数字化 直接从模拟滤波器通过一定的频率变换关系完成所需类型数字滤波器的设计 先设计低通型的数字滤波器, 再用数字频率变化方法将其转换成所需类型数字滤波器 模拟原型 模拟 - 模拟频带变换 模拟带通带阻高通 数字化 数字带通带阻高通

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,,, : : (010 ) 84043279 13801081108 : (010 ) 64033424 E - mail: dd@ hep.com.cn : 55 : 100009 21, 21,,,,,, 8 EWB EDA, (CIP).,.:,2003.2 ISBN 7-04 - 011860-2......... - - - -. TM CIP (2003)000543 010-64054588

More information

CHCN拼版.p65

CHCN拼版.p65 Agilent U3400 系列 4 1 /2 位和 5 1 /2 位数字万用表 技术资料 基本性能 + 先进特性 = 优雅而精致 性能特性 高达 119,999 的计数分辨率 基本直流电压精准度达 0.012% 11 种基本测量功能和 6 种内置的运算功能 明亮 VFD 双显示 适应不同测量速度的可选分辨率 * 通用电脑锁插槽安全性 * 仅 U3402A ** 仅 U3401A 有保证的质量, 正符合您的基本需要

More information

电子技术基础

电子技术基础 电子技术基础 第 版 周筱龙潘海燕主编 电子工业出版社 1 内容简介 本教材共分五章和附录, 其中第一 二章为模拟电子技术, 主要内容可归纳为三个方面 : 其一是三种半导体器件 ( 二极管 双极型三极管和运放 ) 的结构 特性和有关参数内涵的介绍 ; 其二是以分立元件实用功放案例为中心, 介绍组成案例的各种晶体管单元电路的结构 工作过程和技术参数 ; 其三是以带双电源的函数信号发生器案例为中心, 介绍组成案例的各种单元电路,

More information

SM74HC164

SM74HC164 SM0ED 单通道 恒流驱动控制芯片 QZOOIAV1.0 SM0ED 特点 本司专利的恒流控制技术 a) OUT 端口输出电流外置可调, 范围 ma~0ma b) 芯片间输出电流偏差 < ± % 具有过热保护功能 单颗芯片可做 1W 系统方案 芯片可与 共用 PCB 板 芯片应用系统无 EMI 问题 线路简单 成本低廉 封装形式 :ESOP 概述 SM0ED 是单通道 恒流驱动控制芯片, 芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,

More information

Microsoft PowerPoint - 封面0820.pptx

Microsoft PowerPoint - 封面0820.pptx EEC ECTR CTRO OI C IA AT EP 000W 用户手册 0 上海有有限公司版权所有 E800 PWM 芯片 E00 驱动板配套功率板 REV.0 0.05.05 FR07 07 FR07 06 FR07 08 FR07 05 E800 PWM 芯片 (E00 驱动板 ) 配套功率板 EP000W 逆变器功率板用户手册 版本更新 : V.0: 正式发行初版 (0-05-04). 描述

More information

Hz 10MHz 0.5V 5V 0.01% 10s 2 0.5V 5V 1Hz 1kHz 10% 90% 1% 3 1Hz 1MHz 1% EPM7128SLC84-15 LM361 LM361 Zlg

Hz 10MHz 0.5V 5V 0.01% 10s 2 0.5V 5V 1Hz 1kHz 10% 90% 1% 3 1Hz 1MHz 1% EPM7128SLC84-15 LM361 LM361 Zlg 1 1 a. 0.5V 5V 1Hz 1MHz b. 0.1% 2 : a. 0.5V 5V 1Hz 1MHz b. 0.1% (3) a. 0.5V 5V 100 s b. 1% 4 1 10 5 1MHz 6 1 2 1 0.1Hz 10MHz 0.5V 5V 0.01% 10s 2 0.5V 5V 1Hz 1kHz 10% 90% 1% 3 1Hz 1MHz 1% EPM7128SLC84-15

More information

ºÎÓ±

ºÎÓ± FT838D 5V2A 设计报告 Description Symbol Min Type Max Unit Comment Input Voltage Vin 90 / 264 Vac Input Frequency Fline 47 50/60 63 Hz No-load Input Power (@230Vac) Active Mode Efficiency Pst / / 150 mw η /

More information

BL34018-C

BL34018-C 1. 概述 合并了必需的放大器 衰减器和几种控制功能而设计成的一种高品质免提通话电路 它包括一个话筒放大器 一个用于扬声器的音频功率放大器 发送和接收衰减器 背景噪声电平检测系统和一个衰减器控制系统, 以对发送和接收电平好于背景噪声作出反应 电路上还包括内部和外部电路所需要的全部调整电流, 允许利用电话线上的电源工作 ( 不需要额外的附加电源 ) 电路上有片选输入以控制电路不工作时断电 外接一个电位器即可完成音量控制功能

More information

adsd

adsd HS8108 电脑开关电源控制器 概述 : HS8108 是 PWM 开关电源控制器, 主要用于台式 PC( 个人电脑 ) 的开关电源部分 HS8108 能够提供开关电源所有的控制和保护功能 : PWM 脉宽调制及推挽输出, 具有过压 欠压 过流 过功耗 远程控制 AC 掉电保护等功能, 两个内嵌的精密 431 调节器用作稳定 5V 辅助电源和 33V 输出电压, 内嵌的精密振荡器可以保证各种延时的精确性

More information

PSpice MOSFETs 文档 得克萨斯大学泰勒分校电气工程系 Department of Electrical Engineering University of Texas at Tyler 编译 : 陈拓 2010 年 12 月 12 日 原文作者 :David M. Beams, 25

PSpice MOSFETs 文档 得克萨斯大学泰勒分校电气工程系 Department of Electrical Engineering University of Texas at Tyler 编译 : 陈拓 2010 年 12 月 12 日 原文作者 :David M. Beams, 25 PSpice MOSFETs 文档 得克萨斯大学泰勒分校电气工程系 Department of Electrical Engineering University of Texas at Tyler 编译 : 陈拓 2010 年 12 月 12 日 原文作者 :David M. Beams, 25 October 2007, Tyler, TX 75799 下载网址 :http://ee.uttyler.edu/david_beams/projects/pspice%20archives/mosfets.zip

More information

即 T T + S( t τ) n1() t dt n1() t n( t τ) dt + T T R( τ ) = RS S ( τ) + RS n ( τ) + Rn S ( τ) + Rn n ( τ) 其中 RS1S RS n 1 RS 1 n Rnn 1 分别为信号对信号

即 T T + S( t τ) n1() t dt n1() t n( t τ) dt + T T R( τ ) = RS S ( τ) + RS n ( τ) + Rn S ( τ) + Rn n ( τ) 其中 RS1S RS n 1 RS 1 n Rnn 1 分别为信号对信号 实验 13 锁相放大器 锁相放大器是一种高性能的通用测量仪器, 它能精确地测量被掩埋在噪声中的微弱信号 随着科学技术的飞速发展, 在电子学 信息科学 光学 磁学 力学 低温物理 声学 生物学等许多领域, 越来越需要测量深埋在噪声中的微弱信号 预习提要 (1) 什么是相关接收原理? 用什么电路可实现相关接收? () 实际的锁相放大器中主要使用了哪两种抑制噪声的技术? 实验要求 (1) 了解锁相放大器各单元电路的作用和工作状况

More information