电路

2024/4/11 15:37:49

【电路笔记】-快速了解电阻

快速了解电阻 文章目录 快速了解电阻1、概述2、电阻器的组成类型2.1 碳电阻器2.2 薄膜电阻器2.3 绕线电阻器 3、总结 电阻器是所有电子元件中最基本、最常用的元件,人们几乎认为电阻器是理所当然的,但它们在电路中起着至关重要的作用。 1、概述 有许多不…

声级计、噪音计中的A/C加权的诠释

声级计(又叫噪音计)中的计权(加权):计权(Weighted)也称加权或听补偿,有两种含义:一是考虑到设备在正常使用和测量时的条件不同,对测量值所加的人为修正,称为加权。 声级计又叫噪音计是最基本的噪…

BUCK电源芯片BST引脚100nF电容的作用

BUCK电源芯片大部分都有一个BOOT或者BST的引脚,这个引脚一般通过一个100nF的电容接到我们的开关输出引脚SW, 那么大家知道这个100nF电容的作用吗 首先大家来看下BUCK芯片BOOT和SW引脚的内部结构 一般是由两个NMOS组成 当上面的MOS导通时,SW…

电路基础笔记(更新中)

导体 导体是指那些能够轻易传递电荷(电子)的物质。在固体、液体或气体中,电子可以在导体内部自由移动,从而形成电流。导体的电导性取决于它的电子结构和能带特性。常见的导体包括金属(如铜、铝、铁等)以及一…

怎么选择boost升压电路的电感?只要三个公式

原文来自公众号:工程师看海 添加微信:chunhou0820 获取仿真文件 BOOST电源架构是一种非常经典的升压电源方案,它是利用开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被…

【电路笔记】-MOSFET作为开关

MOSFET 作为开关 文章目录 MOSFET 作为开关1、概述2、MOSFET特性曲线2.1 截住区域2.2 饱和区域3、MOSFET作为开关的示例4、功率MOSFET电机控制5、P沟道MOSFET作为开关6、互补MOSFET作为开关电机控制器当 MOSFET 在截止区和饱和区之间工作时,MOSFET 是非常好的电子开关,用于控…

如何设计一个锂电池充电电路(TP4056)

这个是个单节18650锂电池的充电模块,这个是个18650的锂电池,18指的是它的直径是18mm,65指的是它的高度为65mm。这个18650电池的标称电压是3.7V,电池充满时电压为4.2V,一般电池电压越高也就代表它所剩的电量越大。这种锂…

allegro多人协作布局布线的方法

1.建库2.器件布局建库完成,A将所有器件导入brd文件后,将该brd文件交给所有进行布局的人(B,C,D)然后根据原理图,给每个人分配需要摆放的原理图,进行布局的人(A,B,C,D)用capture产生自己需要摆放器件的lst文件…

【电路笔记】-并联RLC电路分析

并联RLC电路分析 文章目录 并联RLC电路分析1、概述2、AC的行为3、替代配置3.1 带阻滤波器3.2 带通滤波器 4、总结 电子器件三个基本元件的串联行为已在我们之前的文章系列 RLC 电路分析中详细介绍。 在本文中,介绍了另一种称为并联 RLC 电路的关联。 在第一部分中&a…

Cadence-orcad capture原理图库导出

1.打开原理图(.dsn文件) 2.选择所需要保存的元器件 3.点击"Edit Part" 4.view\package 5.保存到自己的库 从Orcad Capture CIS原理图中导出原理图库文件方法 每一个原理图xx.dsn下面都有一个design cache。 先新建一个元件库xx.olb&#xff…

【电路笔记】-快速了解无源器件

快速了解无源器件 文章目录 快速了解无源器件1、概述2、电阻器作为无源器件3、电感器作为无源器件4、电容器作为无源器件5、总结 无源器件是电子电路的主要构建模块,没有它们,这些电路要么根本无法工作,要么变得不稳定。 1、概述 那么什么是…

什么是LDO的线性调整率和负载调整率?

原文来自公众号:工程师看海 后台回复:LDO仿真文件 LDO是常见的电源架构,线性调整率和负载调整率是两个重要的参数。 线性调整率(line regulation)指的是,在特定负载电流条件下,当出入电压变化时…

硬件描述语言VHDL之并行语句基本使用介绍

硬件描述语言VHDL之并行语句1. process语句1.1 基本介绍1.2 基本格式1.3 代码示例2. 简单形式并行信号赋值语句2.1 简单并行信号赋值语句说明2.2 代码示例3. 条件信号赋值语句3.1 基本格式3.2 代码示例4. 选择信号赋值语句4.1 基本格式4.2 代码示例5. block块语句5.1 简单说明5…

电路基础之电容

电容器(Capacitor)是由两个导体电极之间夹着一个电介质而组成的元件。这两个电极可以是金属板、箔片、涂层等,而电介质则是放置在电极之间的绝缘材料。电容器的基本构成包括以下几个要素: 电极:电容器的电极是两个导体…

想搞单片机电机不可或缺的44条常识

想搞单片机电机不可或缺的44条常识   1 . 单相变压器空载时的电流与主磁通不同相位,存在一个相位角度差aFe,因为存在铁耗电流。空载电流是尖顶波形,因为其中有较大的三次谐波。 2 . 直流电机电枢绕组中流动的也是交流电流。但其励磁绕组中…

巨详细,大电流线性电源(LDO)原理,看完你就明白了

原文来自公众号:工程师看海 上一篇文章介绍了PMOS结构线性电源的基本工作原理,今天结合仿真介绍大电流LDO使用的NMOS 架构基本工作原理,以及其他一些重要的LDO参数,包括PSRR、Dropout Voltage等。 添加微信[chunhou0820]获取LDO仿…

为什么低通滤波器也能变成积分器,硬件软件原理相同,稍有不慎就出大事

原文来自公众号:工程师看海 在数据采集领域,RC低通滤波器是最常见的一种信号调理电路,用于抑制高频干扰或噪声,下图是无源RC低通滤波器的最简单示意图。仅仅一个电阻和电容就可以实现,其截止频率Fc1/(2πRC)Hz&#xf…

【电路笔记】-RC网络-RC积分器

RC积分器 文章目录 RC积分器1、概述2、RC积分器3、电容电压4、单脉冲 RC 积分器5、RC积分器示例6、RC 积分器作为正弦波发生器7、总结RC 积分器是一个串联的 RC 网络,可产生与积分的数学过程相对应的输出信号。 1、概述 对于无源 RC 积分器电路,输入连接到电阻,而输出电压取…

电阻阻值标准表

原文地址::http://blog.csdn.net/hanxiaohu88/article/details/8298131 标准阻值表 E-96 F(1%) Standard Resistance Table OHM CODE OHM CODE OHM CODE OHM CODE OHM CODE 10 10R0 100 1000 1.00K 1001 10.0K 1002 100K 1003 …

#课程笔记 电路与电子技术基础 课堂笔记 第1章 电路的基本概念及基本定律

1.1 电路模型电路模型:把实际电路器件构成的电路进行抽象得出来的模型,俗称电路图。集中参数电路:由理想化的集中参数原件构成的电路。1.2 电路分析的基本变量1.2.1 电流电流:单位时间内通过导体路径中某一横截面的电荷量&#xf…

运放电压跟随器为什么要加电阻

这个是运放构成的电压跟随器,他的特点是输出电压等于输入电压,它常常用来对信号进行隔离,缓冲和提高带载能力。 有时候我们还会在电压跟随器上加这两个电阻,其中R1主要是起保护作用,Rf主要是为了消除偏置电流对输出电压…

硬件描述语言VHDL之顺序语句基本使用介绍

硬件描述语言VHDL之顺序语句1. 顺序赋值语句1.1 变量赋值语句1.1.1 基本说明1.1.2 使用举例1.2 信号赋值语句1.2.1 简单说明1.2.2 使用举例1.3 常量赋值语句1.3.1 简单说明1.3.2 使用举例2. wait语句2.1 简单说明2.2 基本形式2.3 代码示例3. if语句3.1 基本格式3.2 二选一if语句…

【电路笔记】-分压器

分压器 文章目录 分压器1、概述2、负载分压器3、分压器网络4、无功分压器4.1 电容分压器4.2 感应分压器 5、总结 有时,需要精确的电压值作为参考,或者仅在需要较少功率的电路的特定阶段之前需要。 分压器是解决此问题的一个简单方法,因为它们…

【电路笔记】-快速了电阻

电阻类型 文章目录 电阻类型1、概述2、电阻器的组成类型2.1 碳电阻器2.2 薄膜电阻器2.3 绕线电阻器 3、总结 电阻器是所有电子元件中最基本、最常用的元件,人们几乎认为电阻器是理所当然的,但它们在电路中起着至关重要的作用。 1、概述 有许多不同类型的…

【电路笔记】-基尔霍夫电路定律

基尔霍夫电路定律 文章目录 基尔霍夫电路定律1、框架和定义2、基尔霍夫电流定律3、基尔霍夫电压定律4、基尔霍夫定律应用5、基尔霍夫定律的局限性6、总结 在本文中,将介绍最基本、最重要的电路定律之一。 这些定律由德国医生古斯塔夫基尔霍夫 (Gustav Kirchoff) 于 …

PADS文件到Allegro转化方法

硬件设计常用到的EDA工具种类较多,不同公司不同开发人员习惯于不同的开发环境,难免会有格式转换这样的困扰。 本博文通过MT2503模块封装从PADS9.5格式到Allegro16.6版本格式的转换实例,总结详细的转化方法。 一、PADS格式PCB的导出&#xff1…

Allegro 导出 SMT 元件位置坐标

印刷电路板回流焊机贴过程中,需要元件具体的位置信息,Allegro导出位置坐标的方法 : 一、打开BRD文件 二、File->Export->Placement : 三、出现对话框,选择Placement Origin选项: 四、点击Export&…

深入浅出DDR系列(二)--DDR工作原理

学习完了DDR的基本组成和硬件结构原理之后,从整体上了解了DDR的特性和静态图,包括原理、管脚图等。那么本章就要从动态的角度来分析时序结构,包括read/write的整个过程到数据返回发生了什么,其中包括以下内容 DDR是如何完成Read、…

USB HOST与 USB OTG的区别及工作原理

在SmartQ 7上面,同时存在USB HOST与 USB OTG两个接口,我想问一下,这两个接口有什么区别么?我怎么认为HOST属于是多余呢? 麻烦高手解答,感激不尽!!! 零 USB背景知识 USB是一种数据通信方式,也是一种数据总线,而且是最复杂的总线之一。 硬件上&#xff…

怎么检查PCB layout?!推荐一款避坑神器

原文来自公众号:工程师看海 公众号私信获取资料:DFM 对于硬件工程师而言,最紧张的时间节点就是发板前夕,画好的PCB要出Gerber文件给工厂,这Gerber文件是一定要仔仔细细检查,以前我一直用CAM350,…

Altium Designer

印制电路板 菜单 命令

【电路笔记】-串联和并联电阻

串联和并联电阻 文章目录 串联和并联电阻1、概述2、串联和并联电阻示例13、串联和并联电阻示例2 电阻器可以无限数量的串联和并联组合连接在一起,形成复杂的电阻电路。 1、概述 在之前的教程中,我们学习了如何将各个电阻器连接在一起以形成串联电阻器网…

Allegro修改快捷键(env文件)方法

使用Allegro进行设计时,使用快捷拉线效率会高很多。Allegro自带的快捷键方式一般是两个键组合也不是很好记,可以通过修改快捷键的形式来解决该问题。本篇文章将介绍下修改快捷键的方法。 先在cadence安装路径下找到env文件(先备份下源文件&am…

DDR地址和容量计算、Bank理解

DDR3 地址线 DDR3为减少地址线,把地址线分为行地址线和列地址线,在硬件上是同一组地址线; 地址线和列地址线是分时复用的,即地址要分两次送出,先送出行地址,再送出列地址。 一般来说列地址线是10位&#x…

【电路笔记】-逻辑或门

逻辑或门 文章目录 逻辑或门1、概述2、2 输入晶体管或门3、数字逻辑或门类型逻辑或门是一种数字逻辑电路,仅当其一个或多个输入为高电平时,其输出才会变为高电平至逻辑电平 1。 1、概述 “逻辑或门”的输出 Q 仅当其所有输入都处于逻辑电平“0”时才再次返回“低”。 换句话…

【电路笔记】-电阻串联

电阻串联 文章目录 电阻串联1、概述2、电阻串联3、串联电阻电压4、电阻串联示例15、分压电路6、电阻串联示例27、电阻串联的应用8、总结 当电阻器以菊花链方式连接在一条线上时,电阻器被称为串联连接,从而导致共同电流流过它们。 1、概述 各个电阻器可以…

Allegro创建板框的方法介绍

在绘制电路板之前,首先要确定板框的形状以及大小,然后才可以根据板框的布局去布线 打开PCB Editor→File→NEW→选择Board(Board wizard是板子设计向导) 图1 选择创建板框 图2 命令行提示 1.手动拉线创建板框 修改板框层&#…

MLCC电容为什么会啸叫?怎么让它闭嘴!

原文来自公众号:工程师看海 公众号回复获取资料:电源 随着笔记本电脑、手机等设备的普及,由电容器振动所产生的“啸叫”问题越来越多的受到人们的关注,如何优化各电源架构的电容啸叫,让电容闭嘴,是一个有趣…

Cadence Allegro在PCB中如何增加元件?

Cadence Allegro在PCB中如何增加元件? 问题描述: 在PCB中如何增加器件(非网表器件)? 解决方法: 1、先在打开Setup菜单下的User Preferences选项进行相应的设置、如下图所示: 选择Logic&#xff…

Cadence_AllegroPCB封装制作

使用Allegro中画QUFQFPN48 - 48-leadPCB封装流程 1、打开Allegro 17.2,在菜单栏点击File >> New,然后在弹出的窗口中,设置Drawing Name为QFN48_7x7x05P,点击后面的Browse按钮,选择好保存路径。然后在Drawing Typ…

【电路笔记】-并联电阻

并联电阻 文章目录 并联电阻1、概述2、并联电阻示例13、并联电阻示例24、并联电阻电路中的电流5、并联电阻器示例36、总结 当电阻器的两个端子分别连接到另一个或多个电阻器的每个端子时,电阻器被称为并联连接在一起。 1、概述 与之前的串联电阻电路不同&#xff0…

PADS layout 快捷键

PADS layout只显示单层(当前层)怎么操作,而不显示其他层 第一步:按下“Z”键,调出无模命令 注意:需要在输入法为英文的模式下才能调出无模命令 第二步:“Z1(数字代表你想显示的哪个层&#xff…

Allegro通过宏录制设置快捷键

本文通过介绍Allegro的宏录制来生成快捷键,通过举例:使用快捷键来快速只显示板框层进行说明 先打开一个brd文件,要记得路径! 1、选择File->Script 2、输入快捷键生成文件的文件名,不能有中文和特殊字符&#xff0c…

Multisim14.0安装教程

转载:Multisim14.0安装教程

Cadence Allegro 生成PDF,打印PCB

Cadence Allegro 生成PDF,打印PCB 首先,现在设计界面中调整出要打印的层 File->Plot Setup进行打印设置 选择,百分百1:1打印,自动居中,黑白打印,打印内容为Sheet Content File->Plot Preview打印预览…

allegro反标到原理图

0、反标前文件打包保存 进行PCB反标前,首先将原理图和PCB文件整个打包保存,以防万一反标失败,可以迅速恢复现场。 Allegro中,首先将模式切换为Signal Integrity。 这时候Find页面才能看见Comps一项可选。 1、器件添加Auto_Rename属…

这种基于PWM反馈的电源控制策略,你了解吗

原文来自公众号:工程师看海 电源设计中,环路反馈是非常有意思也是比较难的一个设计要点。我们在应用中,如果需要动态调整电源输出,应该怎么办呢?增加通信接口虽然方便,但是会增加成本,工程师看海…

Python在电路课程中的应用

1 需求 课程中有大量的计算,电路方程、复数计算,之前都是用的MATLAB online,可现在要过期了,只能更换平台。 2 工具 https://www.online-python.com/ Python3 在线工具 | 菜鸟工具 (runoob.com) 3 Sinusoid 章节 涉及到复数计…

欧拉公式的证明-泰勒展开法

欧拉公式 欧拉公式在理工科有着广泛的应用和影响。 特别地,当时,,巧妙地将自然对数底数 ,圆周率 ,虚数单位 , 写进一个公式。 证明 由泰勒公式: 即 提取奇偶次项: 即 补充&#xf…

弱电流源是怎么实现的,咱们来仿个真

原文来自公众号:工程师看海 在我们电子电路设计中,有两种电源,一种是电压源,另一种是电流源。相比于电压源,电流源的使用场景稍微少一点。今天,结合仿真,介绍下一种基于运放的微弱电流源基本实现…

嵌入式基础-电路

目录 1、电流 1.1电流方向 1.2交流电和直流电 2、电压 3、电阻 4、欧姆定律 1、电流 电流是指单位时间内通过导体的电荷量,用符号I表示,单位是安培(A)。电流是电磁学中的基本量纲之一,是七个基本量纲之一。电流的…

【电路笔记】-集电极开路输出

集电极开路输出 文章目录 集电极开路输出1、概述2、共发射极配置3、NPN集电极开路输出4、集电极开路输出示例15、PNP 集电极开路输出6、开漏增强 MOSFET 配置7、总结集电极开路输出对于切换不兼容的负载非常有用,但可能需要上拉或下拉电阻器以确保正确的切换操作。 1、概述 开…

为什么高通滤波器也能变成微分器?

原文来自公众号:工程师看海 在数据采集领域,RC滤波器是最常见的信号调理电路,以前我介绍过RC低通滤波器,今天介绍下与之对应的RC高通滤波器,二者结构对比见下图。 RC高通滤波器用于抑制低频干扰或噪声,仅仅…

西南科技大学电路分析基础实验A1(一阶电路的设计)

目录 一、实验目的 二、实验设备 三、预习内容(如:基本原理、电路图、计算值等) 四、实验数据及结果分析(预习写必要实验步骤和表格) 1. 观测一阶电

什么是二阶滤波器?有什么优点?

原文来自公众号:工程师看海 滤波器是常见的信号调理电路,其中低通滤波器最为普遍,我们常听说一阶滤波器、二阶滤波器,二者有什么差别呢? 低通滤波器有3个重要参数:通带、阻带和过度带,理想的滤…

【电路笔记】-脉冲宽度调制(PWM)与电机转速控制

脉冲宽度调制(PWM)与电机转速控制 文章目录 脉冲宽度调制(PWM)与电机转速控制1、概述2、电机转速控制3、PWM产生 有许多不同的方法来控制直流电机的速度,但一种非常简单且容易的方法是使用脉冲宽度调制(PWM…

三个经典的运放电路

原文来自公众号:工程师看海 对于运算放大器而言,分析的思路大同小异,都是以“虚短虚断”为基本原则,这里结合虚短虚断原则,介绍下反相放大电路、同相放大电路和跟随器的计算过程,理解这三个过程以后&#…

什么是PCB走线的3W原则

在设计PCB的时候我们会经常说到3W原则, 它指的是两个PCB走线它们的中心间距不小于3倍线宽,这个W就是PCB走线的宽度。这样做的目的主要是为了减小走线1和走线2之间的串扰,一般对于时钟信号,复位信号等一些关键信号需要遵循3W原则。…

什么是三极管的截止饱和放大

三极管可以工作在三个状态,分别是截止状态,饱和状态和放大状态。 当三级管BE之间的电压小于等于BE间的开启电压UON,并且CE间电压>BE间电压时 ,三极管处于截止状态,一般硅管在0.7V左右,锗管在0.3V左右。…

【电路笔记】-电阻器额定功率

电阻器额定功率 文章目录 电阻器额定功率1、概述2、电阻功率(P)3、功率电阻器4、电阻器额定功率示例15、电阻器额定功率示例2 电能被电阻吸收,因为它是电压和电流的乘积,一些电阻将这种电能转化为热量。 1、概述 当电流由于电阻器…

【电路笔记】-金属氧化物半导体晶体管(MOSFET)

金属氧化物半导体晶体管(MOSFET) 文章目录 金属氧化物半导体晶体管(MOSFET)1、概述2、MOSFET 基本结构和符号2.1 耗尽型 MOSFET2.2 增强型MOSFET3、MOSFET放大器4、总结1、概述 除了结型场效应晶体管 (JFET) 之外,还有另一种类型的场效应晶体管,其栅极输入与主载流通道电绝缘…

画电路板通用知识

快捷键 快捷键 功能 shift+鼠标滚轮左右移动Ctrl+鼠标滚轮放大缩小 (Alt+) 鼠标滚轮上下移动滚轮按下鼠标滚轮可任意方向拖动图纸(可以一直保持按下状态或者按一下松开) CTRL+鼠标左键拖动复制该元件CTRL+E编辑选中元件的属性CTRL+鼠标左键 元叠选izoom in,聚焦光标所…

电路正负反馈,电压电流反馈,串并联反馈详细判别方法

正/负反馈:假设输出升高,转一圈回来仍使其升高就是正反馈,反之就是负反馈。作图法:在RL的信号端画一个向上的小箭头,沿着反馈环路,每经过一个元器件就画一个相应的箭头,一直画到放大器的输出端&…

【电路笔记】-电容器特性

电容器特性 文章目录 电容器特性1、概述2、标称电容 (C)3、工作电压(WV)4、公差(%)5、漏电流6、工作温度(T)7、温度系数(TC)8、极化9、等效串联电阻 (ESR) 电容器的特性决定了其温度…

什么是三极管推挽电路

这是一个三极管推挽电路,上面是一个NPN的三极管,下面是一个PNP的三极管。 当输入信号为VCC时,上面的三极管导通,下面的三极管截止,输出信号为VCC-0.7V,这个0.7V就是上面NPN三极管BE间的导通压降 当输入信号…

扒一扒集成运放uA741的内部电路

uA741是一款常见的集成运放芯片,这个是uA741的内部电路。 Q1与Q2组成的差动对是整个741运算放大器的输入端,这两个三极管是射极跟随器的连接方式,特点是输入电阻大,输出电阻小。 Q1和Q2的输出接至共基极组态的PNP晶体管Q3和Q4

电路设计中常用的7个接口类型,你搞明白了几个

电路设计中常用的7个接口类型,你搞明白了几个   我们知道,在电路系统的各个子模块进行数据交换时可能会存在一些问题导致信号无法正常、高质量地“流通”,例如有时电路子模块各自的工作时序有偏差(如CPU与外设)或者各自的信号类型不一致(如…

LC电路是如何产生振荡的

电容和电感是两个储能元件,当电源给电容充电完成后, 将开关切到电感,电电感两端的电压是一个正弦波,正弦波频率是: 这时我们称电感和电容产生了振荡。 当然由于电感和电容都是有损耗的,所以这种振荡会慢慢的衰减&…

【电路笔记】-相位差和相移

相位差和相移 文章目录 相位差和相移1、概述2、相位差2.1 同频信号2.2 电流与电压信号2.3 相似频率的信号 3、干扰4、总结 当我们听歌曲时,我们将正弦声音波形感知为音乐。 它们的振幅告诉我们信号有多大,频率告诉我们声音是低音还是高音。 然而&#xf…

【电路笔记】-谐波

谐波 文章目录 谐波1、概述2、频谱分析3、已知信号4、未知信号5、总结 周期性信号并不总是完美的正弦模式,例如我们之前有关 正弦波的文章之一中介绍的那样。 有时,信号确实可以是简单正弦波的叠加,它们被称为复杂波形。 在本文中&#xff0…

西南科技大学电路分析基础实验A1(元件伏安特性测试 )

目录 一、实验目的 二、实验设备 三、预习内容(如:基本原理、电路图、计算值等) 1、测定线性电阻的伏安特性 2、二极管伏安特性测试 3、测定实际电压源的伏安特性 四、实验数据及结果分析(预习写必要实验步骤和表格) 1、测定线性电阻的伏安特性 2、二极管伏安特性测…

【电路笔记】-电阻器小结

电阻器小结 文章目录 电阻器小结1、电阻器类型2、串联电阻3、并联电阻4、电阻器额定功率 本文将对前面关于电阻器相关的文章内容进行简单的总结。 1、电阻器类型 电阻器的作用是限制流经电路的电流。电阻以欧姆为单位测量,并用符号 Ω碳电阻、薄膜电阻和线绕电阻都是…

Cadence 仿真

电路的学习离不开仿真和实践,主流的仿真软件有很多,有用功pretues和mutisim,这次主要是工作中使用cadence,而且带有比较强大的仿真工具Pspice,所以选择了它 ,我使用的版本是cadence 17.4自带的。官方提供了…

nandgame中的RAM

基本确定这个游戏最近几关犯晕的原因了:关卡说明有bug st and cl 1时,才会将输入送入寄存器。 st控制是否联通寄存器的外部输入和内部存储空间, cl从0变到1触发赋值(从外部输入到内部存储空间)。

【电路笔记】-最大功率传输

最大功率传输 文章目录 最大功率传输1、概述2、最大功率传输定理 (MPTT)3、示例4、阻抗匹配5、总结 当工程师设计电子电路时,他们会跟踪许多不同的参数,但最重要的参数之一是功率。 在现代电路中,功率在多个阶段中不断变化,有时由…

【电路笔记】-电位器

电位器 文章目录 电位器1、概述2、电位器类型2.1 旋转电位器2.2 滑块电位器2.3 预设和微调电位器2.4 变阻器 3、电位器示例14、电位器作为分压器5、电位器示例26、变阻器6、滑块变阻器7、线性或对数电位器8、总结 当连接的轴物理旋转时,电位计和变阻器的电阻值会发生…

【电路笔记】-电阻率

电阻率 文章目录 电阻率1、概述2、电阻率3、电阻率示例14、电导率5、电阻率示例26、总结 材料的电阻率是对电流流动的阻力,某些材料比其他材料对电流的阻力更大。 1、概述 欧姆定律指出,当在电路中的两点之间施加电压 (V) 源时,由于这两点之…

Tina Ti 计算电路中的参数

如图所示 计算每个节点的参数 通过这个工具,就算你不知道电路的原理,电路网络分析,你都可以计算出理论值是多少。

简易自动电阻测试仪

这次练习的题目是2011年的简易自动电阻测试仪。 设计并制作一台简易自动电阻测试仪。要求就是测量量程为 100Ω、1kΩ、10kΩ、10MΩ四档,并且前三档可以自动切档。3 位数字显示(最大显示数必须为 999),能自动显示小数点和单位, 测…

MOS管各种概念(三个极、沟道、衬底、电流方向、箭头方向、耗尽型和增强型、寄生二极管、封装引脚)

三个极、沟道、衬底 D(Drain)漏极:载流子(NMOS为负电荷,PMOS为正电荷)离开端。 S(Source)源极:载流子发射端。 G(Gate)栅极:控制MOS开关的管脚。 沟道:D和S之间形成的导电通道。 衬底&#xff…

【电路笔记】-星三角变换(Star-Delta Transformation)

星三角变换(Star-Delta Transformation) 文章目录 星三角变换(Star-Delta Transformation)1、概述1.1 单相配置1.2 多相配置 2、三相连接2.1 Y配置2.2 Δ配置 3、Y-Δ 和 Δ-Y 变换3.1 Y-Δ变换3.2 Δ-Y变换3.3 应用 4、总结 本文…

RS485浪涌防护经验分享

对于一些室外的产品,485信号可能会引出,长期暴露在户外,并且走线还会比较长,所以对于户外485信号浪涌防护是必不可少的。 非隔离的485信号典型的防护电路就是这个,防护器件包括气体放电管,PTC自恢复保险丝…

【电路笔记】-串联电感

串联电感 文章目录 串联电感1、概述2、电感串联示例13、互耦串联电感器4、电感串联示例25、电感串联示例36、总结当电感器以菊花链方式连接在一起并共享公共电流时,它们可以串联连接在一起。 1、概述 这些电感器的互连产生了更复杂的网络,其总电感是各个电感器的组合。 然而…

【电路笔记】-电感器

电感器 文章目录 电感器1、概述2、电感器的时间常数3、电感器示例1 电感器是一种由线圈组成的无源电气元件,其设计目的是利用电流通过线圈而产生的磁力和电力之间的关系。 1、概述 在本中,我们将看到电感器是一种电子元件,用于将电感引入到电…

想要看明白电路图这些电路图的规则就需要注意了

想要看明白电路图这些电路图的规则就需要注意了   不管是要从事单片机硬件行业还是要进行DIY等制作,看明白电路图是必须的,这一关过不了啥也别谈,所以今天就以电子电路图为主要示例进行总结一下,对那些还看不懂电路图的小伙要仔…

【电路笔记】-电容器颜色代码与电容值

电容器颜色代码与电容值 文章目录 电容器颜色代码与电容值1、概述 电容器颜色代码是识别电容器电容值的一种简单有效的视觉方式。 1、概述 有两种常见的方法可以了解电容器的电容值,即使用数字万用表进行测量,或读取印刷在其上的电容器颜色代码。 这些彩…

电路模电数电知识点总结(初步完成,后期进行小部分优化)

文章目录前言推荐的学习资料复习要点第一模块 电路分析基础小知识点电位参考方向参考方向小练习电容电感理想受控源基尔霍夫定律基尔霍夫电流定律(KCL)基尔霍夫电压定律(KVL)等效变换法电阻的等效变换法电源的等效变换法串并联理想…

模拟地和数字地的区别

模拟地和数字地的主要区别体现在设计目的、处理技术、数据类型和数据精度四个方面。 设计目的:模拟地的主要设计目的是分析时空数据、进行模型和预测,它主要关注动态变化和过程。而数字地的主要设计目的是数据的存储、管理、查询和分析,在地…

nandgame中的汇编语言(Assembler Language)

配置一个汇编器,将符号指令转换为二进制机器码。汇编器指令有三个部分:目标、计算和(可选的)跳转条件。目标是操作的输出写入的寄存器。计算是ALU操作。请参阅ALU级别的位模式。跳转条件是将触发跳转的条件。请参阅条件级别以获取…

【电路笔记】-平均电压和均方根电压(RMS Voltage)

平均电压和均方根电压(RMS Voltage) 文章目录 平均电压和均方根电压(RMS Voltage)1、概述2、平均电压3、均方根电压(RMS Voltage)4、总结 1、概述 在 DC 状态下,只能对电压值进行一种定义&…

【电路笔记】-互感

互感 文章目录 互感1、概述2、互感3、耦合系数4、互感示例15、互感示例2互感是一个线圈磁场与另一个线圈的相互作用,因为它在相邻线圈中感应出电压。 1、概述 互感是两个磁耦合线圈之间的电路参数,定义了一个线圈产生的时变磁通量被感应到相邻的第二个线圈中的比率。 之前我…

[杂谈]-快速了解半波和全波整流

快速了解半波和全波整流 文章目录 快速了解半波和全波整流1、滤波2、半波整流器3、全波整流器4、常见问题 整流器是一种将交流信号转换为脉动直流信号以及将交流电转换为直流电的电子电路。 我们日常生活中几乎所有的电子项目都会用到它。 根据周期传导,本文我们介绍…

【电路笔记】-波特图(Bode Diagrams)

波特图(Bode Diagrams) 文章目录 波特图(Bode Diagrams)1、概述2、定义3、波特图的呈现4、常见的波特图4.1 一阶滤波器4.2 二阶滤波器 5、总结 1、概述 上世纪30年代末,一位名叫 Hendrick Wade Bode 的美国工程师设计了一个著名的表示法来研究频域中的交流电路。 这…

高速串行信号串接电容放在发送端还是接收端

在设计一些高速的串行信号,比如PCIE,STATA,USB3.0等,在差分信号线上面常常都会串接一个电容 这个电容主要有如下几个方面的作用: 1.滤除信号的直流分量,使信号关于0电平对称; 因为很多高速信号…

【电路笔记】-交流电感和感抗

交流电感和感抗 文章目录 交流电感和感抗1、概述1.1 电感1.2 电感器 2、频率特性2.1 电抗(Reactance)2.2 相移2.3 感应现象 3、RL滤波器4、总结 在之前有 交流电阻的文章中,我们已经看到电阻器在正常频率下的直流或交流状态下的行为是相同的。 然而,其他…

nandgame中的Grammar(语法)

题目说明: 语法定义涉及数字、括号和运算符和-的表达式的语法。起始符号为Expression。一个表达式应该对应于以下之一:一个数字标记Expression ExpressionExpression - Expression- Expression( Expression ) level help 通过语法来描述高级语言的…

Arduino开发实例-欧姆龙E3Z-D61光电传感器

欧姆龙E3Z-D61光电传感器 文章目录 欧姆龙E3Z-D61光电传感器1、E3Z-D61光电传感器介绍2、硬件准备及接线3、代码实现1、E3Z-D61光电传感器介绍 Omran 光电传感器可用于检测 5 至 100 毫米距离内的障碍物和物体。 传感器上有一个 LED,它始终熄灭,并在检测到障碍物时亮起。 您…

【电路笔记】-串联RLC电路分析

串联RLC电路分析 文章目录 串联RLC电路分析1、概述2、瞬态响应3、AC响应4、RCL和CLR配置5、结论 电阻器 、电感器 (L) 和电容器 © 是电子器件中的三个基本无源元件。 它们的属性和行为已在交流电阻、交流电感和交流电容文章中详细介绍。 在本文中,我们将重点讨…

nandgame中的Function(函数定义)传输传递、返回值

参考:https://zhuanlan.zhihu.com/p/613188641 函数函数宏定义了函数块的顶部。 它应该调整堆栈以为本地存储腾出空间。 本地存储的大小由占位符localsCount给出。名为占位符functionName的标签应该开始该块。 将LOCALS设置为当前SP。 通过将localsCount添加到当前…

什么是RC低通滤波电路

滤波电路顾名思义就是滤除不需要的信号,保留需要的信号, 其中无源RC滤波电路要数最简单的滤波电路了。 电路图的话大家加可以看下,包含一个电阻和电容。 低通的话就是频率低的信号可以无衰减的通过,频率高得信号会产生衰减&#…

MOS管开关电路栅极为什么要串接电阻

在MOS管开关电路或者驱动电路中,常常会在MOS管的栅极串接一个电阻。 这个电阻阻值一般是几十欧姆,那么这个电阻有什么作用呢? 第一个作用就是可以限制驱动电流 ,防止瞬间驱动电流过大导致驱动芯片驱动能力不足或者损坏。 MOS管的…

【电路笔记】-RC网络-时间常数

时间常数 文章目录 时间常数1、概述2、RC 电路的时间常数3、示例14、示例25、RC瞬态放电曲线6、示例37、总结Tau τ \tau τ 是 RC 电路在阶跃变化输入条件下从一种稳态条件变为另一种稳态条件所需的时间常数。 1、概述 Tau,符号 τ \tau τ,是电气和电子计算中使用的希腊字…

三极管开关电路限流电阻怎么选取

这是一个MCU驱动小功率器件的电路,这里仅用小功率灯珠代替负载,电路中用到了一个NPN的三极管,这个三极管在这里充当一个开关。 三极管当作开关时其工作在饱和状态,BE间的电压要大于开启电压,同时BE间的电压大于CE间的电…

电路分析 第八章(正弦电流电流的分析)

一、阻抗与导纳 1、概述 (1)上一章中介绍的三种基本无源元件电阻、电感和电容的伏安特性相量形式如下所示。 (2)电阻、电感和电容的电压相量与电流相量之比等于一个复数,于是可以写出一个统一形式 式中,Z…

【电路笔记】-RC 波形

RC 波形 文章目录 RC 波形1、概述2、RC波形3、频率响应3.1 RC 积分器3.2 RC微分器3.3 交替正弦波输入信号当周期性波形应用于其输入时,RC 电路可以产生有用的输出波形,例如方波、三角波和锯齿波。 1、概述 RC 电路能够根据施加到其输入端子的信号波形的类型和频率(周期)产…

Cadence PCB 焊盘和封装

封装(Packaging) 封装指的是在电子元件制造中将电子元件(例如集成电路芯片、电子元器件等)进行物理保护和连接的过程。封装通常涉及将电子元件封装到外部保护壳或包装中,以确保其正常运作、连接到电路板并保护它们免受环境因素的影响。 封装的主要目标包括以下几个方面:…

【电路笔记】-电源电压

电源电压 文章目录 电源电压1、概述1.1 交流发电机1.2 电池1.3 理想电压源1.4 实际电压源1.5 连接规则 2、相关源2.1 压控电压源 (VCVS)2.2 电流控制电压源 (CCVS) 3、总结 在本文中,我们详细介绍了称为电源电压的重要电子元件的架构、功能和使用。 我们首先提出理想…

【电路笔记】-电位差

电位差 文章目录 电位差1、概述2、电位差示例13、分压网络4、电位差示例2 电路中任意两点之间的电压差称为电位差,正是这种电位差使电流流动。 1、概述 与以电荷形式围绕闭合电路流动的电流不同,施加的电势差不会移动或流动。 两点之间产生的电势差的单…

【电路笔记】-诺顿定理(Norton‘s Theorem)

诺顿定理(Norton’s Theorem) 文章目录 诺顿定理(Nortons Theorem)1、概述与定义2、诺顿模型确定3、一些线性电路的诺顿模型3.1 单电压源3.2 单电流源3.3 多电流/电压源 5、总结 本文是我们上一篇有关戴维南定理的文章的延续。 在…

【电路笔记】-节点电压分析和网状电流分析

节点电压分析和网状电流分析 文章目录 节点电压分析和网状电流分析1、节点电压分析1.1 概述1.2 示例 2、网格电流分析2.1 概述2.2 示例 3、总结 正如我们在上一篇介绍电路分析基本定律的文章中所看到的,基尔霍夫电路定律 (KCL) 是计算任何电路中未知电压和电流的强大…

【电路笔记】-欧姆定律

欧姆定律 文章目录 欧姆定律1、概述2、AC电路的等效性2.1 输入电阻2.2 输入电感2.3 输入电容 3、欧姆定律的局部形式3.1 介绍和定义3.2 德鲁德模型(Drude Model)3.3 局部形式表达式 4、电阻和宏观欧姆定律5、总结 电流、电压和电阻之间的基本关系被称为欧姆定律,可能…

PCB走线的传输延时有多少

信号在PCB上的传输速度虽然很快,但也是存在延时的,一般经验值是6mil/ps。 也就是在PCB上,当信号线走线长度为6mil的时候,信号从驱动端到达接收端需要经过1ps。 信号在PCB上的传输速率: 其中C为信号在真空中的传播速率…

详细推导MOSFET的跨导、小信号模型、输出阻抗、本征增益

目录 前言 什么是跨导 什么是小信号模型 什么是输入阻抗和输出阻抗 什么是MOS管的输出阻抗 什么是MOS管的本征增益 共源极放大电路的输入和输出阻抗 一些其它MOS拓扑电路的增益 负载为恒流源 负载为二极管 前言 相信很多人在学习集成电路领域的时候 都对MOS管的…

【电路笔记】-电流源

电流源 文章目录 电流源1、概述1.1 理想电流源1.2 实际电流源1.3 连接规则 2、依赖电流2.1 压控电流源2.2 电流控制电流源 3、总结 本文为前面文章 电压源的延续,我们将在本文介绍电流源。 与电压源的情况类似,我们将首先介绍理想电流源的概念&#xff…

Quartus II 13.0第一次使用和仿真(VHDL)

Quartus II仿真软件使用1. 创建文件2. 创建项目3. 编译一下4. 仿真创建5. 添加引脚6. 设置时间7. 编译运行8. 小BUG当前使用VHDL语言进行代码编写 1. 创建文件 代码编写:(一位加法器) Ctrls保存文件 注意文件名和实体一致起来 2. 创建项目 Next->Next->…-&g…

湖南大学-电路与电子学-2021期末A卷★(不含解析)

【写在前面】 电路与电子学好像是从2020级开设的课程,故实际上目前只有2020与2021两个年级考过期末考试。 本份卷子的参考性很高,这是2020级的期末考卷。题目都是很典型的,每一道题都值得仔细研究透。 特别注意:看得懂答案跟写得…

稳恒电路直观理解

上一个版本的图 自由正电荷s,定向移动过程中,在任何一位置处受力都是平衡的,即s所受总合力为0, 即s处于匀速运动:直导体中匀速直线运动、拐弯处匀速圆周运动 起初t0时刻, s的势能是最高的E0,之后势量逐步下…

【电路笔记】-压敏电阻

压敏电阻 文章目录 压敏电阻1、概述2、交流波形瞬变3、抗静电能力4、特性曲线5、压敏电阻电容值6、金属氧化物压敏电阻7、压敏电阻应用8、总结 压敏电阻是一种无源两端固态半导体器件,用于为电气和电子电路提供保护。 1、概述 与提供过电流保护的保险丝或断路器不同…

HNU-电路与电子学-2019期末A卷(不含解析)

【写在前面】 电路与电子学好像是从2020级开设的课程,故实际上目前只有2020与2021两个年级考过期末考试。 这门课程主要由所谓的“数电”与“模电”组成。而且先学的“模电”后学的“”数电,故期中考试主要以“模电”为主,期末考试主要以“数…

[激光原理与应用-68]:如何消除50Hz工频干扰和差分信号应对工频干扰

目录 一、什么工频干扰 1.1 什么工频干扰 1.2 工频干扰的幅度 1.3 工频干扰如何进入设备 1.4 工频干扰的负面影响 二、如何消除工频干扰 2.1 要消除工频干扰,可以考虑以下方法: 2.2 要具体消除工频干扰,可以采取以下措施 2.3 使用差…

【电路笔记】-戴维南定理(Thevenin‘s Theorem)

戴维南定理(Thevenin’s Theorem) 文章目录 戴维南定理(Thevenins Theorem)1、概述与定义2、戴维南模型确定3、一些线性电路的戴维南模型3.1 单电压源3.2 单电流源3.3 多电流/电压源 4、结论 在本文中,我们将介绍一种强…

【电路笔记】-电阻器颜色代码与阻值计算

电阻器颜色代码与阻值计算 文章目录 电阻器颜色代码与阻值计算1、概述2、计算电阻器颜色代码值3、贴片电阻器 电阻器颜色编码使用色带轻松识别电阻器的电阻值及其百分比容差。 1、概述 由于有许多不同类型的电阻器可用,我们需要形成电阻器颜色代码系统以便能够识别…

数字电路设计实战

目录: 一.设计要求 二.Verilog 代码 三.功能仿真 四.逻辑综合 五.形式验证 一.设计要求 方案设计时,状态编码可以是格雷码、也可以是独热码。 HDL代码设计可以采用二段式、也可以是三段式。采用四种方案: 方案一(格雷码、二段式…

【电路笔记】-串联电容器

串联电容器 文章目录 串联电容器1、概述2、示例13、示例34、总结 当电容器以菊花链方式连接在一条线上时,它们就串联在一起。 1、概述 对于串联电容器,流过电容器的充电电流 ( i C i_C iC​ ) 对于所有电容器来说都是相同的,因为它只有一条…

MOS管详解-1

张飞电子-MOS管 00 MOS管选型关键参数01 MOSFET的认识及三极管对比功耗02 MOSFET损耗问题及GS电容问题03 MOSFET的GS下拉电阻及等效模型04 MOSFET导通阈值及Cgs和下拉电阻分流05 米勒效应及MOS管放大区讨论 00 MOS管选型关键参数 开启阈值电压(Vgsth):有…

【电路笔记】-交流电阻和阻抗

交流电阻和阻抗 文章目录 交流电阻和阻抗1、概述:电阻率2、交流状态与直流状态近似性3、交流状态与直流状态的差异性3.1 趋肤效应(The Skin Effect)3.2 靠近效应(The Proximity Effect) 4、总结 电阻是一种特性,用于表征当电压差施…

从电容的阻抗曲线看滤波

电容在电路中很大一部分作用是用来滤波的,比如常常在芯片的电源引脚加上电容来滤除纹波和噪声。 电容在交流信号下的等效电路是一个电阻电感电容的串联,这个电阻称为等效串联电阻,电感称为等效串联电感 。 它的阻抗计算公式是这个 这个是电容…

为什么有时候磁珠会使电源的纹波变大

电路设计时,我们常常在芯片电源的输入放一个磁珠和电容,用以滤除电源上的高频噪声。 但是有时候会发现,加了磁珠后,芯片电源输入处纹波竟然变大了,超出了电源纹波范围,导致芯片工作异常。 把磁珠换成0R电阻…

EG1164大功率同步整流升压模块开源,最高效率97%

EG1164大功率同步整流Boost升压电源模块,最高效率97%,输入电压8~50V,输出电压8~60V可调,最大功率300瓦以上,开关频率219kHz。 白嫖了张嘉立创的彩色丝印券就随便画了个板试试,第一次打彩色丝印。 因为我测…

电路中7个常用接口类型简要分析

我们知道,在电路系统的各个子模块进行数据交换时可能会存在一些问题导致信号无法正常、高质量地“流通”,例如有时电路子模块各自的工作时序有偏差(如CPU与外设)或者各自的信号类型不一致(如传感器检测光信号)等,这时我们应该考虑通过相应的接…

IIC信号为什么要加上拉电阻

IIC是一个两线串行通信总线,包含一个SCL信号和SDA信号,SCL是时钟信号,从主设备发出,SDA是数据信号,是一个双向的,设备发送数据和接收数据都是通过SDA信号。 在设计IIC信号电路的时候我们会在SCL和SDA上加一…

POE接口电路设计

首先看到PSE端,主要包含PSE芯片,MOS管(有些PSE芯片MOS管是集成在芯片里面的),自恢复保险丝,还有TVS管,一般这个TVS管保护电压是58V的。这个电阻是用来检测POE传输的电流的,一般是0.几…

电路中VCC VDD VSS VEE GND的含义

在电路中,芯片引脚经常会出现VCC,VDD,VSS,VEE和GND这些标示。 其中VCC一般表示通用芯片的电源引脚,比如一些模拟运放的正电源引脚,74系列数字芯片的电源引脚,VCC一般接相应的正电源电压。 VDD一…

【电路笔记】-线圈的电感

线圈的电感 文章目录 线圈的电感1、概述2、线圈的电感3、电感示例14、电感示例2 电感是指抵抗流过其的电流变化的元件属性的名称,即使是直的电线也会有一些电感。 1、概述 线圈的电感是指感应线圈抵抗流过其的电流的任何变化所必须的电气特性。 因此,电…

【电路笔记】-交流电路中的电阻器

交流电路中的电阻器 文章目录 交流电路中的电阻器1、概述2、交流电路中的电阻器示例 13、交流电路中的电阻器示例2 电阻器也可用于交流电源,其中消耗的电压、电流和功率以有效值给出。 1、概述 在之前的文章中,我们研究了电阻器及其连接,并使…

【电路笔记】-电容器

电容器 文章目录 电容器1、概述2、电容器的电容单位3、电容4、电容器示例15、电介质6、额定电压7、总结 电容器是简单的无源器件,当连接到电压源时,可以在极板上存储电荷。 1、概述 在本电容器简介文章中,我们将看到电容器是无源电子元件&am…

【电路笔记】-交流电路中的功率

交流电路中的功率 文章目录 交流电路中的功率1、概述2、正弦波形的功率3、功率因数4、功率三角5、总结 1、概述 作为一般概念,功率描述了系统释放/传输一定量能量的速度。 这种能量可以有不同的形式:动能、磁能、电能……等。 因此,在任何域…

基于立创EDA的原理图设计

目录 学习目标 一、开发中原理图的作用 1.1 原理图 1.2 产品开发原理图设计阶段 1.3 原理图中的具体工作内容 二、 立创EDA软件使用基础 2.1 立创EDA电路设计软件 2.2 新建工程 2.3 设计元件原理图封装 三、项目实战(单片机最小系统) 学习目标…

【电路笔记】-晶体管知识点总结

晶体管知识点总结 文章目录 晶体管知识点总结1、概述2、场效应晶体管3、FET 和 BJT 之间的差异1、概述 了解了 NPN 和 PNP 双极结晶体管 (BJT) 以及场效应晶体管 (FET)(包括结型晶体管和绝缘栅型晶体管)的构造和操作后,我们可以将这些晶体管教程的要点总结如下: 双极结型晶…

电感为什么会有饱和电流

电感有一个重要的参数那就是饱和电流,饱和电流的定义是当电感感值下降30%时流过电感的电流。 那么电感为什么会有饱和电流呢? 这个是电感磁芯的磁化曲线,横坐标是磁场强度H,纵坐标是磁感应强度B 在磁场强度较小的时候,…

一个软开关,长按开机,自动关机的实现。

连接说明: 1.ADP_PWR接适配器输入插座 当适配器插入的时候 ADP_PWR接入适配器7.4~8.4V电压 2.ON/OFF_KEY 接开关按键,当开关按下的时候,ON/OFF_KEY 接入电池电压 7.4V 3.ON/OFF_CTRL接单片机IO口 开机实现说明: 1.长按开…

《电路》基础知识入门学习笔记

文章目录: 一:电路模型和电路规律 1.电路概述 2.电路模型 3.基本电路物理量:电流、电压、电功率和能量 4.电流和电压的参考方向 5.电路元件—电阻 6. 电路元件—电压源和电流源 7.受控电源 8.基尔霍夫(后面都要用这个方法…

【电路笔记】-场效应管(FET)电流源

场效应管(FET)电流源 文章目录 场效应管(FET)电流源1、概述2、偏置结 FET2.1 N沟道JFET偏置2.2 N沟道JFET输出特性3、JFET 作为恒流源4、JFET 零电压偏置5、JFET 负电压偏置6、FET 恒流源示例17、JFET电流源8、FET 恒流源示例29、FET 恒流源示例310、总结FET 恒流源使用 JFET 和…

MOS管为什么会存在寄生电感

说到MOS管的寄生参数,我们一般都只想到mos管各极间的寄生电容,很少会想到MOS管的寄生电感。 其实分立的MOS管它是存在寄生电感的,并且栅极,源极和漏极都存在。 在一些MOS的数据手册会提到这个寄生电感。 那么MOS管寄生电感是怎么产…

比例运算放大电路为什么要加平衡电阻

这个是反相比例运算放大电路,输出电压等于-Rf/R1乘以输入电压。 这个是同相比例运算放大电路,输出电压等于1Rf/R1乘以输入电压。 大家可以看到这两个电路中,都有一个电阻R2,反相比例运算放大电路放在同相端到地,同相比…

电子元器件-电阻

电阻 采样限流定时保护上拉 链接: 另类方式讲电阻! 采样 应用场景,如我们在调节汽车座椅的过程中,如果座椅的行程达到尽头,此时控制座椅运动的电机就会停止,因而导致电机的电流非常大。如果正常运转的电流为1A&#…