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  • 四種常用的電路分析法

    常用分析電路的方法有以下幾種: 1、直流等效電路分析法 在分析電路原理時,要搞清楚電路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在沒有輸入信號時,各半導體三極管、集成電路的靜態偏置,也就是它們的靜態工作點。交流電路是指交流信號傳送的途徑,即交流信號的來龍去脈。 在實際電路中,交流電路與直流電路共存于同一電路中,它們既相互聯系,又互相區別。 直流等效分析法,就是對被分析的電路的直流系統進行單獨分析的一種方法,在進行直流等效分析時,完全不考慮電路對輸入交流信號的處理功能,只考慮由電源直流電壓直接引起的靜態直流電流、電壓以及它們之間的相互關系。 直流等效分析時,首先應繪出直流等效電路圖。繪制直流等效電路圖時應遵循以下原則:電容器一律按開路處理,能忽略直流電阻的電感器應視為短路,不能忽略電阻成分的電感器可等效為電阻。取降壓退耦后的電壓作為等效電路的供電電壓;把反偏狀態的半導體二極管視為開路。 2、交流等效電路分析法 ......閱讀全文

    諧振電路基礎分析

    一:LC 諧振電路基礎考慮如下的LC諧振電路:這是典型的LC諧振電路,存儲在電容中的電場能量與存儲在電感中的磁場能量以頻率wr進行周期性的交換。我們假設電路初始條件為電感電流為0,電容電壓為Vc。此時電感電流的差分方程為:同樣,電容電壓的差分方程為:由以上兩個方程我們可以得到此LC諧振電路的

    常見恒流源電路分析及應用

    基本的恒流源電路主要是由輸入級和輸出級構成,輸入級提供參考電流,輸出級輸出需要的恒定電流。恒流源電路就是要能夠提供一個穩定的電流以保證其它電路穩定工作的基礎。即要求恒流源電路輸出恒定電流,因此作為輸出級的器件應該是具有飽和輸出電流的伏安特性。這可以采用工作于輸出電流飽和狀態的雙極結型晶體管或者金氧半

    常見濾波電路分析技巧(一)

    在整流電路輸出的電壓是單向脈動性電壓,不能直接給電子電路使用。所以要對輸出的電壓進行濾波, 消除電壓中的交流成分,成為直流電后給電子電路使用。在濾波電路中,主要使用對交流電有特殊阻抗特性的器件,如:電容器、電感器。本文對其各種形式的濾波電路進行分析。????濾波電路種類????濾波電路主要有下列幾種

    常見濾波電路分析技巧(二)

    π型 LC濾波電路識圖方法????圖 5 所示是 π 型 LC 濾波電路。π 型 LC 濾波電路與 π 型 RC 濾波電路基本相同。這一電路只是將濾波電阻換成濾波電感,因為濾波電阻對直流電和交流電存在相同的電阻,而濾波電感對交流電感抗大,對直流電的電阻小,這樣既能提高濾波效果,又不會降低直流

    集成電路失效分析步驟

    1、開封前檢查,外觀檢查,X光檢查,掃描聲學顯微鏡檢查。2、開封顯微鏡檢查。3、電性能分析,缺陷定位技術、電路分析及微探針分析。4、物理分析,剝層、聚焦離子束(FIB),掃描電子顯微鏡(SEM),透射電子顯微鏡(SEM)、VC定位技術。一、無損失效分析技術1、外觀檢查,主要憑借肉眼檢查是否有明顯缺陷

    幾種分析電路的常用方法

      常用分析電路的方法有以下幾種:  1、直流等效電路分析法  在分析電路原理時,要搞清楚電路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在沒有輸入信號時,各半導體三極管、集成電路的靜態偏置,也就是它們的靜態工作點。交流電路是指交流信號傳送的途徑,即交流信號的來龍去脈。  在實際電路中,交流電路與直流電路共

    射頻典型電路講解及分析(三)

      功率耦合器(Power Coupler)  為了達到功率控制,我們需要使用到的功率傳感器就是功率耦合器,一般為Directional Coupler。  它的主要參數有:詳見其LDC Data Sheet  耦合量(Coupling)  插入損耗(Insertion Loss)  隔離度(Iso

    射頻典型電路講解及分析(一)

      隨著電路集成技術日新月異的發展,射頻電路也趨向于集成化、模塊化,這對于小型化移動終端的開發、應用是特別有利的。  目前手機的射頻電路是以 RFIC 為中心結合外圍輔助、控制電路構成的。  射頻電路中各典型功能模塊的分析是我們討論的主要內容。    Outline  收發器(Transce

    多級放大器電路故障分析

      一、 阻容耦合多級放大器電路故障分析  如圖所示,以阻容耦合放大器電路為例,進行電路故障分析說明。  關于多級放大器電路故障分析同單級放大器電路的故障分析基本一樣,這里再作以下幾點補充說明。  1、 當VT1放大級中的直流電路出現故障時,由于C3的隔直作用,不會影響VT2放大級的直流電路工作,但

    射頻典型電路講解及分析(二)

      基本構成電路分析  鑒相器(Phase Detector)  電荷泵——環路低通濾波器  (Charge Pump——Loop Filter )  壓控振蕩器(Voltage Controlled Oscillator)  分頻器(DIV)            VCO的選擇要素  Hi

    電路故障分析與定位的常用方法

    數字電路的故障類型較多,產生故障的原因也各有不同,因此排除故障的方法也不一樣。當電路發生故障時,根據故障現象,通過檢查、測量,分析故障產生的原因并確定故障的部位,找到發生故障的元器件的過程。一般比較簡單的電路,其故障原因往往也比較簡單,故障的分析與定位較容易;而較為復雜的電路,其故障往往也較

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    目前,電熱恒溫培養箱的溫度控制電路,常見的是利用電子管柵極電壓在某一數值時,呈現截止狀態灼原理,以水銀電接點溫度計控制電子管柵極電壓的有無,從而使繼電器工作線圈有電壓吸合,無電壓釋放,控制電熱絲加熱與否,達到控制箱內溫度的目的。 電熱恒溫培養箱A電路l、接通電源,2、電子管處于飽和導通狀態,3、繼電

    射頻芯片工作原理、射頻電路分析-(一)

    一部可支持打電話、發短信、網絡服務、APP應用的手機,通常包含五個部分:射頻、基帶、電源管理、外設、軟件。 ? 射頻:一般是信息發送和接收的部分; 基帶:一般是信息處理的部分; 電源管理:一般是節電的部分,由于手機是能源有限的設備,所以電源管理十分重要; 外設:一般包括LC

    射頻芯片工作原理、射頻電路分析-(二)

    ? 3)濾波器: ? 結構:手機中有高頻濾波器、中頻濾波器。 作用:濾除其他無用信號,得到純正接收信號。后期新型手機都為零中頻手機;因此,手機中再沒有中頻濾波器。 ? 4)高放管(高頻放大管、低噪聲放大器): ? 結構:手機中高放管有兩個:900M高放管、180

    高速電路的電磁兼容分析與設計(一)

      電磁兼容性是指電氣和電子系統及設備在特定的電磁環境中,在規定的安全界限內以設定的等級運行時,不會由于外界的電磁干擾而引起損壞或導致性能惡化到不可挽救的程 度,同時它們本身產生的電磁輻射不大于檢定的極限電平,不影響其他電子設備或系統的正常運行,以達到設備與設備、系統與系統之間互不干

    脈沖高度分析器的電路整體結構

      脈沖高度分析器采集系統結構。一般將晶體與光電倍增管、前置放大器一起稱為探頭。脈沖信號放大電路做成一個獨立的單元,東北師范大學輻射技術研究所是將探頭高壓電源、信號放大電路及四路電源放在一個機箱中。甄別電路、控制電路、A/D轉換電路是設計多道卡必不可少的電路。脈沖高度分析器主要包括峰值保持與采集、數

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      深冷機組由于溫度范圍比較低,選用高品質深冷機組配置,所以故障率不是很高,但是同時需要操作用戶注意在面對電路故障的時候及時解決故障。   深冷機組采用單機自復疊制冷技術,機組25度環境溫度,空載工況下,從常溫到-75度約1小時,設備會因為環境溫度變化,降溫速率會略有不同,在電源不通先檢查電源保險

    高速電路的電磁兼容分析與設計(二)

      對于輻射耦合來說,其主要抑制方法是采取電磁屏蔽,將干擾源與敏感對象有效隔離。  對于傳導耦合來說,其主要的方法是在信號布線的時候,合理安排高速信號線的走向。輸入輸出端用的導線應盡量避免相鄰平行,以免發生信號反饋或串擾,可在 兩條平行線間增設一條地線加以隔離。對于外連信號線來說,應

    四種常用的電路分析法

      常用分析電路的方法有以下幾種:  1、直流等效電路分析法  在分析電路原理時,要搞清楚電路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在沒有輸入信號時,各半導體三極管、集成電路的靜態偏置,也就是它們的靜態工作點。交流電路是指交流信號傳送的途徑,即交流信號的來龍去脈。  在實際電路中,交流電路與直

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      SPWM是一種較為成熟的脈寬調制方法,其比PWM擁有更廣泛的應用,因此在很多設計方案中都能看到其身影。但在SPWM的應用過程中,SPWM電感發燙成為了一個不太令人愉快的現象,而且這個現象發生在很多設計當中,總是讓設計者們一頭霧水。在本文中,小編就將針對實例中發生的一個SPWM電感發燙的現

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      從整個集成電路范疇講,除半導體集成電路外,還有厚膜電路與薄膜電路。  ①厚膜電路。以陶瓷為基片,用絲網印刷和燒結等工藝手段制備無源元件和互連導線,然后與晶體管、二極管和集成電路芯片以及分立電容等元件混合組裝而成。  ②薄膜電路。有全膜和混合之分。所謂全膜電路,就是指構成一個完整電路所需的全部有源

    電路板的EMI傳導超標案例分析(一)

    EMC在電子產品/設備已經成為可靠性的重要組成部分;將越來越被重視!特別對于我們的工業&消費類產品要求滿足其相應的認證和出口要求,對應的國家政策也在不斷完善;同時國際貿易的深化發展;EMC技術成為電子產品/設備必過的硬性指標!案例1.系統直流供電控制盒;進行傳導測試時,EMI超標;原理方案如下圖:電

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      一、碳硫分析儀的組成及常規原因  碳硫分析儀的組成部分總體上可分為三大類:一類是電弧燃燒爐;另一類是分析箱;zui后一類程序控制箱  1、電弧燃燒爐  是用來燃燒金屬樣品的,一般傳統的電弧燃燒爐的故障有,高頻線圈擊穿,電容擊穿,爐體管道漏氣  電容擊穿和高頻線圈擊穿一般是由電極和樣品之間距離太近

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    光電傳感器的控制電路分析

    光電傳感器是一種能夠將可見光信號轉換為電信號的器件,也可稱為光電器件,主要用于光控開關,光控照明,光控報警領域中,對各種可見光進行控制。    光電傳感器的線路連接圖  從上圖可看出該光電傳感器采用的是光敏電阻器作為光電元件,光敏電阻器是一種對光敏感的元件,其電阻值隨入射光線的強弱發生變化而變化。 

    高速數字電路封裝電源完整性分析(四)

      接著,我們固定Pkg厚度為0.15mm,分別改變PCB厚度為0.15mm、0.4mm、0.8mm、1.6mm,PCB厚度對S參數的影響結果如圖13所示,可以看到PCB電源層厚度對整體趨勢影響并不大,只有低頻部分少有差異,厚度增加第一個零點小高頻移動,高頻部分只稍有差異。  圖13 不同PCB電源

    高速數字電路封裝電源完整性分析(三)

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    高速數字電路封裝電源完整性分析(二)

      從圖4的測量結果,我們可以考到三種結構的GBN行為有很大的差異。首先考慮只有單一Pkg時的S參數,在1.3Ghz之前的行為像一個電容,在1.5Ghz后才有共振模態產生;考慮單一PCB,在0.5Ghz后就有共振模態產生,像0.73Ghz(TM01)、0.92Ghz(TM10)、1.17Gh

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    ? 三極管有靜態和動態兩種工作狀態。未加信號時三極管的直流工作狀態稱為靜態,此時各極電流稱為靜態電流;給三極管加入交流信號之后的工作電流稱為動態工作電流,這時三極管是交流工作狀態,即動態。? ??一個完整的三極管電路分析有四步:直流電路分析、交流電路分析、元器件和修理識圖。?直流電路分析方法? ??

    高速數字電路封裝電源完整性分析(一)

      一、Pkg與PCB系統  隨著人們對數據處理和運算的需求越來越高,電子產品的核心—芯片的工藝尺寸越來越小,工作的頻率越來越高,目前處理器的核心頻率已達Ghz,數字信號更短的上升和下降時間,也帶來更高的諧波分量,數字系統是一個高頻高寬帶的系統。對于一塊組裝的PCB,無論是PCB本身,還是上

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