摘要:為了使模電教學更加具有直觀性和實踐性,將一種專門用于電路仿真和設計的EDA軟件Multisim 10引入教學中。以模電課程中普遍反映比較抽象難學的3個知識點,即多級放大電路、放大電路的反饋和放大電路的頻率響應特
摘要:設計了一種結(jié)構(gòu)簡單,容易制造的開槽波導功率分配器/合成器。該合成器采用錐形微帶線一波導的過渡結(jié)構(gòu),每路微帶線傳輸部分由小腔體進行隔離。通過CST仿真軟件,設計了一個中心頻率為35 GHz的Ka頻段的功率合成
三、12位傳感系統(tǒng)為例的布局竅門12位傳感系統(tǒng)簡介布局竅門以12位傳感系統(tǒng)的良好布線方法作為應用舉例,其目的為了討論概念和原理,而不是為了將某個布線推薦為唯一可用的方案。 其應用電路是一負載單元電路,該
二、模擬和數(shù)字領(lǐng)域布線要領(lǐng)的不同之處1、地平面可能是個難題電路板布線的基本知識既適用于模擬電路,也適用于數(shù)字電路。一個基本的經(jīng)驗準則是使用不間斷的地平面,這一基本準則可降低了數(shù)字電路中的dI/dt(電流隨時間
模擬和數(shù)字領(lǐng)域的布線策略有一些類似之處,但要獲得更好的結(jié)果時,若采用的布線策略不同,即仍舊是用簡單電路布線設計,則不再是最優(yōu)或最佳方案了。為此,本文就旁路電容、電源、地線設計、電壓誤差和由PCB布線引起的
什么是SLC?SLC英文全稱(Single Level Cell——SLC)即單層式儲存 。主要由三星、海力士、美光、東芝等使用。SLC技術(shù)特點是在浮置閘極與源極之中的氧化薄膜更薄,在寫入數(shù)據(jù)時通過對浮置閘極的電荷加電壓,
許多高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸入范圍要求介于0.0V至5.0V之間。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)測量兩個輸入之間的差值。典型的單端應用中,該ADC將輸入電壓與固定的基準電壓(例如2.500V)進行比較:ADCI
芯片設計解決方案供應商微捷碼(Magma(r))設計自動化有限公司(納斯達克代碼:LAVA)日前宣布,Exar公司已采用了Titan(tm) ADX模擬移植和優(yōu)化軟件。Exar選擇了Titan ADX來實現(xiàn)電路優(yōu)化并簡化模擬設計移植。“隨著
微捷碼攜手MunEDA幫助設計師顯著提高最先進模擬和數(shù)字電路設計效率。微捷碼FineSim SPICE與 MunEDA WiCkeD完美結(jié)合,加速28納米及28納米以下硅片設計成功所需的分析、建模和優(yōu)化工作。美國加州圣荷塞與加州森尼維耳
A、B類放大電路是真正的模擬放大電路,只是其效率相對較低,分別為50%和78.5%。特別在作為功放時,效率的高低直接影響到電源和功放級的散熱器體積。而D類放大電路為了提高效率,采用了調(diào)制開關(guān)和選頻濾波技術(shù),使放
在DC到低頻率感測器訊號調(diào)節(jié)應用中,僅依靠儀表放大器的共模抑制比(common mode rejection ratio; CMRR),不足以在惡劣的工業(yè)環(huán)境中發(fā)揮穩(wěn)固的雜訊抑制效用。若要避免不必要的雜訊傳播,必須對儀表放大器輸入端低通
電子管功放,只接上最后的功放管,交流聲就特別大,如何解決呢?嚴格說來,任何音響放大器都是一臺能量轉(zhuǎn)換器,因此一個有利于提高音響系統(tǒng)各項指標的、低消耗高可靠性的電源對音響系統(tǒng)來說是相當重要的。在這一點上
數(shù)字功放的音質(zhì),一直以來被許多人灸病,低音不錯,高音刺耳,實際上的確如此我們在開發(fā)產(chǎn)品過程中,也發(fā)現(xiàn)這個問題.我們回到數(shù)字功放的原理: 音頻信號(20~20K)經(jīng)過一個PWM的調(diào)制,然后通過一個開關(guān)功率放大電路,把PWM信號
阿爾派的MRD-M500,MRD-M300就是兩款V12 AccuClass-DTM數(shù)字功率放大器。如何讓這兩款功率放大器發(fā)揮出他們最大的效能呢?請按照下面的步驟一步一步調(diào)節(jié)。步驟一:確保揚聲器阻抗正確。注重:V12 AccuClass-DTM數(shù)字功
用單結(jié)晶體管構(gòu)成的晶閘管觸發(fā)電路如圖1 所示,觸發(fā)電路的有關(guān)電壓波形如圖2 所示。與單結(jié)晶體管構(gòu)成弛張振蕩電路相比較,電路的振蕩部分相同,同步是通過對電源電路的改進實現(xiàn)的。取自主電路的正弦交流電通過同步變