随笔分类 - 电路设计
摘要:极简的微积分 大学的微积分想必折磨了无数个像我一样的工科生。但是在微积分出世的那时,谁又能想到后来人仅凭一个电阻和一个电容便能实体化这些冷冰冰的公式! 没错,微分电路和积分电路都是只由一个电阻和一个电容所构成的,为什么这么简单的电路却能够实现微积分的运算? 微分电路 输出取自电阻两端电压,构成微分电
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摘要:简介 电压比较器可以用于电压比较、电平检测,还可以实现将正弦波转为方波的功能。相比于单门限比较器,迟滞电压比较器利用上门限和下门限,增强了抗噪能力;由于电路常采用正反馈,因此能有效避免自激振荡现象的出现。 单门限电压比较器 集成运放构成的一些加减法、微积分电路都是工作在运放的线性区域的,而比较器则利
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摘要:仿真要求 采用共发射极结构,中心频率$f_0=20MHz$,电压增益$G_v \geq 20dB$,带宽$BW \geq 1MHz$,电源电压$+12V$,输入电压峰值$1mV$。 参数设计 晶体管选型 本次实验选择型号为Q2SC1215的NPN三极管,如下图所示,该三极管极间电容较小,且具有较高的
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摘要:带载LC电路 《PSpice仿真一阶LC谐振电路》一文中对LC空载谐振网络进行了较详细的分析,但在实际应用往往都是带载的情况。以并联LC为例,当网络的输出接上了负载$R_L$,谐振状态下的总电阻将由$R_0$减少为$R_\Sigma = R_0 // R_L$,并且品质因数也不再是$Q_0$,变成$
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摘要:一阶LC谐振电路 LC谐振电路具有选频功能,广泛用于各种通信电路。本文就一阶LC电路进行仿真,以此来进一步加深对电路特性的理解和记忆。 谐振 当电路中存在感性元件(如电感)或者容性元件(电容)时,信号源(比如电流源)的频率变化会使得电路总体呈现容性、感性或者电阻性。当电路呈现电阻性时,就说该电路发生
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