讓我們來驗(yàn)證一個(gè)關(guān)于互感耦合的理論,即:如果其中一個(gè)環(huán)路反向,耦合的極性也反向。首先回到圖1.20中的測量裝置,把輸出電纜重新邊接到RB的另一端,然后把RB的左端接地。實(shí)際上類似于把R和RB之間感性耦合變壓器的引
圖1.20描述了互感的一種簡單測量方法。與“包圍電阻RB的磁力線被認(rèn)為是穿過了電阻RB形成的回路。當(dāng)我們提及電阻RB形成的回路時(shí),設(shè)想一個(gè)起始于RB接地端的電流環(huán)。電流從這里通過RB進(jìn)入同軸電纜探頭,通過同軸
無論在何處,只要存在兩個(gè)電流回路,就會(huì)有互感。一個(gè)回路的電流產(chǎn)生一個(gè)磁場,而該磁場會(huì)影響第二個(gè)回路。兩個(gè)回路相互作用,其相互作用的系數(shù)隨距離的增加快速地減小。兩個(gè)回路之間相互作用的系數(shù)稱為它們的互感,
互容的測量圖1.16描述了一個(gè)涉及互容耦合的情況。兩個(gè)1/4W的碳膜電阻的中心間距為0.1IN。安裝在0.063IN厚的環(huán)氧樹脂印刷電路板上。印刷電路板的焊接面是一個(gè)完整的地平面,元件面沒有覆銅。電阻牢固地插接在印刷電路
假設(shè)已知一個(gè)互容的值為CM,電路的上升時(shí)間為T,接收電路的阻抗為RB,我們可以按驅(qū)動(dòng)波形VA的相對(duì)值來估算串?dāng)_。首先求出波形VA的單位時(shí)間電壓變化的最大值,其中△V為驅(qū)動(dòng)波形的階躍幅度,TR是驅(qū)動(dòng)波形的上升時(shí)間:
無論何處,只要存在兩個(gè)電路,就會(huì)有互容。一個(gè)電路的電壓產(chǎn)生電場,該電場會(huì)影響第二個(gè)電路。兩個(gè)電路之間的電場相互影響,其互相影響的系數(shù)隨距離的增加快速地減小。在兩個(gè)電路之間,電的相互作用系數(shù)稱為它們的互
在電感測試夾具中,預(yù)期的特征衰減時(shí)間TUR與測試裝置的開路上升時(shí)間T開路的比不是很大:這個(gè)低的比值意味著初始的階躍上升完成之前,測試波形已經(jīng)開始衰減。測量出的輸出波形不是簡單的指數(shù)形式,面是更復(fù)形。仔細(xì)觀
無論何處,只要存在電流,就會(huì)產(chǎn)生電感。由驅(qū)動(dòng)電路提供的電流會(huì)產(chǎn)生一個(gè)磁場,能量被儲(chǔ)在磁場中。因?yàn)槿魏悟?qū)動(dòng)電路都是一個(gè)功率有限的激勵(lì)源,電流總會(huì)在有限的時(shí)間內(nèi)建立一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)值。很快地建立或很快地衰減的
短脈沖光到達(dá)時(shí),通常是呈現(xiàn)為某種對(duì)稱曲線,統(tǒng)計(jì)學(xué)上就像一個(gè)鐘形曲線。這個(gè)曲線的最前緣不能超過光速,但主體隆起部分,也就是脈沖的峰值,可以向前或向后傾斜,到達(dá)時(shí)會(huì)比通常的速度或快或慢。利用四波混頻,研究
在您研究某款新產(chǎn)品的說明書時(shí),您有時(shí)會(huì)想它應(yīng)該能滿足您所有的需求吧;畢竟,它是一款新產(chǎn)品,是經(jīng)過改進(jìn)了的。但是,現(xiàn)實(shí)情況卻并非如此。或許,在您開始實(shí)施您的項(xiàng)目并嘗試對(duì)您的PCB 進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),卻發(fā)現(xiàn)說明書沒有
過去,我們?cè)谟懻撘纛l話題時(shí),偶爾會(huì)提及 I2S。我在以前的一些文章中提到過 I2S,其他人在做音頻研究時(shí)也都會(huì)提到它。簡而言之,它是一種將立體聲數(shù)據(jù)從一端傳輸至另一端的同步方法。大多數(shù)人認(rèn)為 I2S 有三種信號(hào):1
通頻帶用于衡量放大電路對(duì)不同頻率信號(hào)的放大能力。由于放大電路中電容、電感及半導(dǎo)體器件結(jié)電容等電抗元件的存在,在輸入信號(hào)頻率較低或較高時(shí),放大倍數(shù)的數(shù)值會(huì)下降并產(chǎn)生相移。通常情況下,放大電路只適用于放大
隨著微電子技術(shù)的發(fā)展,寬帶放大器在科研中具有重要作用。寬帶運(yùn)算放大器廣泛應(yīng)用于A/D轉(zhuǎn)換器、D/A 轉(zhuǎn)換器、有源濾波器、波形發(fā)生器、視頻放大器等電路。這些電路要求運(yùn)算放大器具有較高的頻帶寬度,電壓增值。為此,
電路功能與優(yōu)勢圖1所示電路使用超低功耗、18位1 MSPS ADC AD7982 ,由低功耗全差分放大器ADA4940-1來驅(qū)動(dòng)。低噪聲精密5.0V基準(zhǔn)電壓源 ADR395用于提供該ADC所需的5V電源。圖1所示的所有IC均采用3 mm × 3 mm LFC
基本放大電路的輸出電阻是一個(gè)動(dòng)態(tài)參數(shù),常采用的計(jì)算方法是“加壓求流法”。在放大電路的幾個(gè)動(dòng)態(tài)參數(shù)中輸出電阻的汁算最為復(fù)雜,正是因?yàn)檫@個(gè)原因,很多電子技術(shù)教材往往對(duì)輸出電阻的求解只給出其計(jì)算公