穩(wěn)壓器是一種讓負(fù)載上的輸出電壓保持恒定而不隨負(fù)載電流變化的電路。例如,負(fù)載可以是微控制器系統(tǒng),這就要求電源電壓保持恒定,即使其電流會隨著系統(tǒng)活動的變化而變化。
2020-03-23 15:21:55
1514 本次實(shí)驗(yàn)的目的是研究將雙極性結(jié)型晶體管(BJT)連接為二極管時的正向/反向電流與電壓特性。
2020-03-25 11:01:54
3631 提供拉電流和灌電流能力,需要兩個互補(bǔ)跟隨器:一個NPN型用于拉電流,一個PNP型用于灌電流。結(jié)果就是所謂推挽配置,圖1顯示了一個簡單例子。R1和R2用于檢測Q1和Q2的集電極電流,以及在輸出過載的情況下限制這些電流。 材料 ??ADALM2000主動學(xué)
2022-04-26 20:01:25
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T.K. Chin在他的博客文章《差分對:你真正需要了解的內(nèi)容》里談?wù)摿藢τ?b class="flag-6" style="color: red">差分對的要求。在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中,我們用印刷電路板(PCB)內(nèi)的銅走線或線纜組裝件內(nèi)的銅質(zhì)導(dǎo)線來實(shí)現(xiàn)差分對。較長的PCB走線或
2018-05-29 09:27:02
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共發(fā)射極放大器是三種基本單級放大器拓?fù)渲弧JT共發(fā)射極放大器一般用作反相電壓放大器。
2020-08-26 17:49:51
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作者:Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus 在設(shè)計電路時,需要考慮某些器件值之間的巨大差異,這一點(diǎn)非常重要。設(shè)計人員的核心目標(biāo)是,使得這些差異不會對電路產(chǎn)生影響,以便設(shè)計出在所有潛在條件下都滿足規(guī)格的電路。幾乎所有電路都有一個設(shè)計共性,即建立穩(wěn)定偏置或工作點(diǎn)電平。這個看似微小的設(shè)計部分可能導(dǎo)致產(chǎn)生最具挑戰(zhàn)性且最有趣的電路問題。 許多偏置發(fā)生器主要用于產(chǎn)生電流,以驅(qū)動電路的核心。由電源中連接的簡單電阻和二極管,或者由二
2020-12-22 15:24:22
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來源:Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus 本次活動是對11月份學(xué)子專區(qū)的延續(xù);本次將介紹電流鏡,其輸出可以不受輸入電流變化的影響。因此,使用MOS晶體管從另一個角度來研究零
2021-01-24 12:16:38
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使用MOS晶體管從另一個角度來研究零增益放大器的性能將頗有助益。
2021-08-09 15:53:05
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示波器輸入1+(單端)也連接至W1輸出。漏極端子連接至正極(Vp)電源。源極端子連接至2.2 kΩ負(fù)載電阻和示波器輸入2+(單端)。
2021-11-08 14:42:18
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一個功能齊全的物理實(shí)驗(yàn)室造價不菲,其中的各式實(shí)驗(yàn)儀器常常價格昂貴,而且管理復(fù)雜。試想如果能夠構(gòu)建一個可放入口袋、隨時便攜的虛擬電子實(shí)驗(yàn)室,那么將為未來帶來無限的可能。虛擬電子實(shí)驗(yàn)室,是通過一系列基于軟件的應(yīng)用來實(shí)現(xiàn)的仿真電子儀器所組成的模擬實(shí)驗(yàn)室環(huán)境,用戶可以在該環(huán)境中開展大量電子實(shí)驗(yàn)。
2022-09-12 13:14:00
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一個功能齊全的物理實(shí)驗(yàn)室造價不菲,其中的各式實(shí)驗(yàn)儀器常常價格昂貴,而且管理復(fù)雜。試想如果能夠構(gòu)建一個可放入口袋、隨時便攜的虛擬電子實(shí)驗(yàn)室,那么將為未來帶來無限的可能。虛擬電子實(shí)驗(yàn)室,是通過一系列基于軟件的應(yīng)用來實(shí)現(xiàn)的仿真電子儀器所組成的模擬實(shí)驗(yàn)室環(huán)境,用戶可以在該環(huán)境中開展大量電子實(shí)驗(yàn)。
2022-09-15 08:53:21
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變壓器還可以升高電壓以實(shí)現(xiàn)長距離傳輸,并降低電壓以實(shí)現(xiàn)安全配電。如果沒有變壓器,配電網(wǎng)絡(luò)中已經(jīng)很嚴(yán)重的電力浪費(fèi)將大到驚人。也可以將直流(DC)電壓升壓或降壓,但這些技術(shù)比交流變壓器更復(fù)雜,而且在操作過程中涉及到將直流電壓轉(zhuǎn)換為某 種形式的交流信號。此外,這樣的轉(zhuǎn)換通常效率低下且/或成本高昂。交流電的優(yōu)點(diǎn)在于能夠驅(qū)動交流電機(jī),尤其在大功率應(yīng)用中,交流電機(jī)通常比直流電機(jī)更為優(yōu)越。盡管變壓器在電源 應(yīng)用中隨處可見,但是它們在音頻和射頻頻率的許多其他通信相關(guān)信號路徑中也發(fā)揮著不可或缺的作用。
2024-10-16 17:27:39
1162 本實(shí)驗(yàn)活動的目標(biāo)是延續(xù)“ADALM2000實(shí)驗(yàn):調(diào)諧放大器級”中開始的調(diào)諧放大器級研究。
2024-10-16 17:56:54
2082 作者: Antoniu Miclaus,系統(tǒng)應(yīng)用工程師 目標(biāo) 本實(shí)驗(yàn)活動的目標(biāo)是研究振蕩器的特性。振蕩器可產(chǎn)生脈沖輸出(短周期脈沖)并由輸入方波控制。 背景知識 正弦波振蕩器會以預(yù)設(shè)的頻率無限期地產(chǎn)
2025-09-22 11:12:26
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AWG1的輸出驅(qū)動PNP晶體管Q3和Q4的發(fā)射極。Q3和Q4配置為電流鏡,其基極與Q3的集電極相連。
2021-06-09 11:17:03
2117 
本次實(shí)驗(yàn)的目的是研究簡單的NPN發(fā)射極跟隨器,有時也被稱為共集電極配置。
2021-09-01 14:53:25
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將波形發(fā)生器W1配置為三角波,頻率為100 Hz,幅度為10 V p-p,偏移為0 V。示波器顯示應(yīng)同時在電壓與時間和XY模式中設(shè)置,通道1在水平軸上,通道2在垂直軸上。確保在完成并反復(fù)檢查接線之后,再打開電源。
2021-09-15 15:17:38
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本實(shí)驗(yàn)旨在研究如何利用零增益概念來產(chǎn)生穩(wěn)定(對輸入電流電平的變化較不敏感)的輸出電流。
2021-10-15 11:28:23
3301 
本次實(shí)驗(yàn)旨在研究一個使用NPN晶體管的簡單差分放大器。首先,我們需要做一些關(guān)于硬件限制問題的說明。ADALM2000系統(tǒng)中的波形發(fā)生器具有高輸出帶寬,該高帶寬代來了寬帶噪聲。
2021-12-14 10:47:49
3241 
近買了ADALM2000,在原理圖里面看到了ADC輸入電路部分,有個并聯(lián)的RC。沒理解它的作用呢。
仿真對比看,好像加了電容之后,頻率范圍更大了,這怎么理解呢(綠色曲線是有并聯(lián)電容,藍(lán)色無)。
因?yàn)槲覀冏罱苍谟肁D7689做采集,前面也有一個緩沖放大器,想著是否也加一個并聯(lián)的RC。
2024-09-09 07:11:07
構(gòu)成,如之前的ADALM2000實(shí)驗(yàn)“穩(wěn)定電流源”所示。附加材料兩個小信號NMOS晶體管(M3和M4采用CD4007或ZVN2110A) 圖5.帶尾電流源的差分對硬件設(shè)置第一個波形發(fā)生器配置為
2021-12-31 08:00:00
差分對內(nèi)等長會出現(xiàn)其中一根線多串其他數(shù)據(jù)的情況,都是一樣創(chuàng)建的模型。如何避免這種問題
!
2024-05-13 10:09:58
在Layout cross-section中設(shè)置正在使用的差分對的差分阻抗為100歐,打開D:\diffPair\PCI2.brd。
2019-06-03 07:31:57
為什么差分對管互感耦合振蕩器輸出不含偶次諧波,奇次諧波成分也少
2017-06-03 23:08:42
ad 21 我有百多對差分線過孔 我改了過孔間距規(guī)則 需要重新調(diào)整差分對過孔 但是太多了 調(diào)整太慢了 有沒有簡單的方式一次調(diào)很多個
2022-05-18 20:06:54
本帖最后由 wa123441 于 2019-12-23 14:32 編輯
BBS還不太會用啊,輸入了一些文字怎么弄沒有了啊M2K=ADALM2000=ADI active learning
2019-12-23 07:10:54
我看別人的板子差分對走線之間的過孔距離很寬,而我的這個差分對走線過孔離得很近,這個之間的規(guī)則是怎么設(shè)置的啊?沒找到呢,。。
2018-08-13 10:42:05
如何在 Altium Designer 6 中快速進(jìn)行差分對走線1: 在原理圖中讓一對網(wǎng)絡(luò)前綴相同,后綴分別為_N 和_P,并且加上差分隊(duì)對指示。在原理圖中,讓一對網(wǎng)絡(luò)名稱的前綴名相同,后綴分別為
2019-07-10 08:38:05
一.差分對內(nèi)兩信號的走線長度相等。該要求是基于以下兩個因素而提出的。(1)時序要求。由于差分信號的時需參考點(diǎn)是對內(nèi)兩信號邊沿的交叉點(diǎn),差分對內(nèi)兩信號走線長度的差異會造成交叉點(diǎn)的偏移,可能
2019-11-21 14:26:41
PCB布線中,有著許多需要注意的點(diǎn),比如:1.高頻時鐘線需要蛇形走線2.有些信號線需要設(shè)置差分對,差分走線
2019-05-31 06:23:05
為何我選擇差分對右擊選擇特性過后,卻沒有彈出差分對特性,反而是設(shè)計特性,這是什么情況,怎么調(diào)成差分對特性?如圖
2016-12-19 19:29:38
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ADALM2000 (M2K)示波器是一個經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的 USB 供電數(shù)據(jù)采集模塊。
ADALM2000內(nèi)置采樣速率可達(dá) 100MSPS 的12位模-數(shù)和數(shù)-模轉(zhuǎn)換器,是一個高性能掌上
實(shí)驗(yàn)室??梢栽?/div>
2019-11-16 08:37:32
自己總結(jié)下差分對規(guī)則的設(shè)置
2016-03-01 01:48:30
://github.com/analogdevices ... rivers-win/releases連載二1.ADALM2000簡介ADALM2000主動學(xué)習(xí)模塊配套硬件和外設(shè):·帶差分輸入的雙通道示波器·雙通道
2019-12-19 09:29:38
。首先需要在電腦上裝一個Scopy的軟件,然后將ADI M2K的USB驅(qū)動裝上,這樣就能在軟件中發(fā)現(xiàn)這款產(chǎn)品,這個開發(fā)板就能正常使用。ADALM2000 學(xué)生及普通用戶指南:http
2019-12-22 23:45:02
本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:49 編輯
設(shè)置差分對,有好幾種方法,下面我就來一一介紹方法一:原理圖中直接設(shè)置好,然后導(dǎo)入到PCB中,如圖,給要設(shè)置的差
2016-09-27 09:19:50
想必你已摸清了“魔電”中幅度調(diào)制和包絡(luò)檢波器那些事兒,也可能實(shí)戰(zhàn)了有源濾波和頻譜分析。但如何通過手里的口袋儀器ADALM2000 (M2K) 與Scopy的邏輯分析儀一起實(shí)現(xiàn)兩個器件之間串行外設(shè)接口(SPI)事務(wù)的可視化,你應(yīng)該還需要M2K進(jìn)階學(xué)習(xí)走一波。
2019-07-30 07:02:48
對于差分對有哪些要求?如何去設(shè)計差分對?
2021-05-20 06:15:42
一、差分對內(nèi)兩信號的走線長度相等該要求是基于以下兩個因素而提出的。(1) 時序要求:由于差分信號的時需參考點(diǎn)是對內(nèi)兩信號邊沿的交叉點(diǎn),差分對內(nèi)兩信號走線長度的差異會造成交叉點(diǎn)的偏移,可能
2023-03-16 11:24:22
失調(diào)將被消除,而增益將只應(yīng)用于目標(biāo)信號。在大多數(shù)實(shí)際應(yīng)用中,差分對被連接到一個電流鏡或一個有源負(fù)載。這大大減少了所需的硅面積,并大大增加了增益。模擬布局中的差分對完全是關(guān)于平衡的。因此,為了獲得最佳性能
2023-02-15 13:43:37
知道如何通過結(jié)合ADALP2000模擬器件套件將ADALM2000主動學(xué)習(xí)模塊連接到主器件構(gòu)成的二階濾波器電路,以檢查信號頻譜并著重說明濾波嗎?
2019-08-09 07:36:34
請教各位 我的差分對模型不對 我主要原理圖中調(diào)整了管腳位置 請問這種情況怎么更新到PCB呢?我導(dǎo)入網(wǎng)表這個就是不變我的差分對模型不對 我主要原理圖中調(diào)整了管腳位置 請問這種情況怎么更新到PCB呢?我導(dǎo)入網(wǎng)表這個就是不變
2015-01-29 14:35:38
挑戰(zhàn)。目前的傳輸介質(zhì)仍然依賴于銅線,數(shù)據(jù)鏈路中的信號速率可以達(dá)到大于25Gbps,并且端口吞吐量可以大于100Gbps。 這些串行數(shù)據(jù)傳輸設(shè)計使用差分信號的方式,通過被稱為差分對的一對銅線來傳送數(shù)據(jù)
2018-09-11 11:50:09
原理圖中直接設(shè)置好,然后導(dǎo)入到PCB中,如圖,給要設(shè)置的差分對加上網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號,分別要以_N和_P作為后綴,不然導(dǎo)入不識別,(我是AD10,不知道后面的版本是不是這樣):
2019-07-19 07:14:20
請教各位大神, allegro 差分對與差分對之間的間距如何設(shè)置?謝謝! 版本16.6。我在網(wǎng)上看到可以在class to class中設(shè)置,嘗試后發(fā)現(xiàn)需要為每一對差分對設(shè)置一個NetClass屬性
2017-02-24 14:21:34
HDMI差分對PCB怎么走線?要計算匹配阻抗嗎?差分對走多長有要求嗎?四對差分對要走一樣長嗎?
2019-05-31 05:35:21
為了避免不理想返回路徑的影響,可以采用差分對走線。為了獲得較好的信號完整性,可以選用差分對來對高速信號進(jìn)行走線,如圖1所示,LVDS電平的傳輸就采用差分傳輸線的方式?! D1 差分對走線實(shí)例
2018-11-27 10:56:15
齊納二極管穩(wěn)壓器ADALM2000應(yīng)用示例
2021-06-17 08:53:37
差分對管的檢測方法
差分對管是把兩只性能一致的晶體管封裝成一體的半導(dǎo)體器件。它
2008-10-19 12:53:30
2478 
檢測差分對管的方法
差分對管是把兩只性能一致的晶體管封裝成一體的半
2009-12-18 17:01:43
1728 
差分對振蕩器
如圖5.3-8所示,圖中V1、V2為差分對管,V3、V4、R1為主振蕩回路,L2為反饋線圈。它的工作原理與單管互感耦合反饋振蕩電路相同。不過,由于振蕩回路接在V2
2010-04-17 13:08:48
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檢測差分對管的方法,感興趣的小伙伴們可以看一看。
2016-08-22 17:11:47
0 使用 PADS 集成的項(xiàng)目,快速、簡便、自動創(chuàng)建差分對。觀看 PADS 如何在不到 30 秒的時間內(nèi)創(chuàng)建 50 個差分對!
2019-05-21 06:10:00
6584 差分對走線分外層微帶線差分模式和內(nèi)層帶狀線差分模式兩種,通過合理設(shè)置參數(shù),阻抗可利用相關(guān)阻抗計算軟件(如POLAR-SI9000)計算也可利用阻抗計算公式計算。
2019-05-31 15:55:55
8115 
在保持信號完整性方面,必須在高速數(shù)字電路中正確布線差分對。遵循這些差分對路由指南并將你的EMI問題拋在腦后。
2019-07-25 10:48:03
3749 大多數(shù)情況下,差分對的唯一指定要求是其差分阻抗。
2019-09-11 16:48:09
7782 
為了獲得較好的信號完整性,可以選用差分對來對高速信號進(jìn)行走線
2019-09-19 14:19:10
6689 
使用墊子集成項(xiàng)目快速、簡單,自動創(chuàng)建差分對。觀察墊創(chuàng)建50雙在不到30秒!
2019-10-16 07:02:00
2528 差分對管是把兩只性能一致的晶體管封裝成一體的半導(dǎo)體器件。它能以最簡方式構(gòu)成性能優(yōu)良的差分放大器,經(jīng)常用于儀器、儀表的輸入極和前置放大極。差分對管有兩種結(jié)構(gòu)形式,一種是硅高頻小功率差分對管,典型產(chǎn)品有3CSG3,ECM1A等;另一種是硅小功率差分對管,國產(chǎn)型號有3DG06A-O6D。
2020-07-15 15:37:37
9 差分對參考平面是強(qiáng)制性的還是被排除在 PCB 之外?讓我們清除一些關(guān)于這個經(jīng)常爭論的話題的疑問。 什么是差分對參考平面 差分對參考平面是指接地銅多邊形,它位于差分對信號的相鄰層中。從理論上講
2020-09-16 20:05:15
4685 ADALM2000概述
2021-03-23 18:13:13
14 與ADALM2000(ADI公司)相連的電路及連接如圖1所示。NPN晶體管Q1和Q2以及PNP晶體管Q3和Q4應(yīng)從VBE匹配最佳的可用器件中選擇。
2022-02-28 17:42:57
1941 
本次實(shí)驗(yàn)的目的是研究簡單的NMOS源極跟隨器,有時也稱為共漏極配置。
2022-08-01 10:34:45
2985 
本次實(shí)驗(yàn)的目的是研究簡單的NPN發(fā)射極跟隨器,有時也被稱為共集電極配置。
2022-08-01 10:27:42
1899 
本實(shí)驗(yàn)活動的目標(biāo)是研究有源整流器電路。具體而言,有源整流器電路集成了運(yùn)算放大器、低閾值P溝道MOSFET和反饋環(huán)路,以合成一個正向壓降低于傳統(tǒng)PN結(jié)二極管的單向電流閥或整流器。 背景知識 電源
2022-09-19 11:17:26
1952 
本實(shí)驗(yàn)活動的目的是檢查硅控整流器(SCR)的結(jié)構(gòu)和操作。SCR主要用在需要(在高電壓下)控制更高功率的器件中。SCR能夠開啟和關(guān)斷大電流,所以適合用于中高壓AC電源控制應(yīng)用中,例如燈光調(diào)節(jié)、穩(wěn)壓器
2022-09-20 15:14:33
2103 
自20世紀(jì)60年代首次生產(chǎn)出集成邏輯門以來,各種數(shù)字邏輯電路技術(shù)層出不窮。本次實(shí)驗(yàn)將研究晶體管-晶體管邏輯(TTL)電路逆變器(非門)和2輸入NAND門配置。
2022-11-05 09:34:24
1700 
本文旨在演示用戶如何使用ADALM2000開發(fā)自己的虛擬實(shí)驗(yàn)室儀器。本文將使用Python編程語言,因?yàn)樗暮唵涡裕惨驗(yàn)樗情_源的。通過Python和ADALM2000的結(jié)合,可以開發(fā)多種虛擬
2022-12-14 16:07:29
2510 
Cadence Allegro在PCB中手動或者自動添加差分對屬性 設(shè)計PCB過程中,若設(shè)計中有差分對信號,則需要將是差分的2個信號設(shè)置為差分對,設(shè)置差分對有2種方式:手動添加及自動添加 一、手動
2022-12-16 08:00:07
3318 文章從5個方面介紹了在差分對信號的應(yīng)用中需要注意的地方,希望能幫助到工程師朋友。
2023-03-16 11:22:06
1604 動態(tài)揚(yáng)聲器的主要電氣特性是電阻抗,它與頻率具有函數(shù)關(guān)系。通過繪圖可以將其可視化,該圖稱為阻抗曲線。
2023-05-29 11:24:03
2494 
本次實(shí)驗(yàn)旨在研究產(chǎn)生負(fù)基準(zhǔn)電壓的方法。正基準(zhǔn)電壓源或穩(wěn)壓器配置更常見。從正電壓產(chǎn)生負(fù)基準(zhǔn)電壓的傳統(tǒng)方法涉及反相運(yùn)算放大器級,其往往依賴精密匹配電阻以實(shí)現(xiàn)高精度。
2023-05-29 11:25:04
2578 
本次實(shí)驗(yàn)的目標(biāo)是探索將發(fā)光二極管(LED)用作光電二極管光傳感器,將NPN和達(dá)靈頓NPN晶體管用作光傳感器的接口電路。
2023-05-29 14:13:40
1340 
本實(shí)驗(yàn)活動介紹鎖相環(huán)(PLL)。PLL電路有一些重要的應(yīng)用,例如信號調(diào)制/解調(diào)(主要是頻率和相位調(diào)制)、同步、時鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù),以及倍頻和頻率合成。在這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)中,您將建立一個簡單的PLL電路,讓您對PLL操作有基本的了解
2023-05-29 14:15:10
1321 
本文旨在演示用戶如何使用ADALM2000開發(fā)自己的虛擬實(shí)驗(yàn)室儀器。本文將使用Python這種簡單的開源編程語言。將Python與ADALM2000相結(jié)合,可以開發(fā)多個虛擬實(shí)驗(yàn)室儀器,如示波器、信號
2023-06-15 14:56:11
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本文要點(diǎn)PCB差分對的基礎(chǔ)知識。差分對布線指南,實(shí)現(xiàn)更好的布線設(shè)計。高效利用PCB設(shè)計工具。“眾人拾柴火焰高”——資源整合通常會帶來更好的結(jié)果。畢竟“三個臭皮匠,頂個諸葛亮”,在電子領(lǐng)域也是如此
2022-12-05 11:06:06
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本實(shí)驗(yàn)活動的目標(biāo)是進(jìn)一步強(qiáng)化上一個實(shí)驗(yàn)活動“ADALM2000實(shí)驗(yàn):使用CD4007陣列構(gòu)建CMOS邏輯功能”中探討的CMOS邏輯基本原理,并獲取更多使用復(fù)雜CMOS門級電路的經(jīng)驗(yàn)。具體而言,您將了解如何使用CMOS傳輸門和CMOS反相器來構(gòu)建D型觸發(fā)器或鎖存器。
2023-07-10 09:55:07
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本次實(shí)驗(yàn)旨在研究產(chǎn)生負(fù)基準(zhǔn)電壓的方法。正基準(zhǔn)電壓源或穩(wěn)壓器配置更常見。從正電壓產(chǎn)生負(fù)基準(zhǔn)電壓的傳統(tǒng)方法涉及反相運(yùn)算放大器級,其往往依賴精密匹配電阻以實(shí)現(xiàn)高精度。
2023-07-10 09:52:44
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本實(shí)驗(yàn)活動旨在通過構(gòu)建說明性示例來探討模數(shù)轉(zhuǎn)換的概念。
2023-07-10 09:47:23
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本實(shí)驗(yàn)活動的目標(biāo)是研究一種將模擬信號連接到ADALM2000模塊的數(shù)字式外部觸發(fā)信號輸入的電路。
2023-07-10 09:32:05
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本實(shí)驗(yàn)活動的目標(biāo)是研究有源整流器電路。具體而言,有源整流器電路集成了運(yùn)算放大器、低閾值P溝道MOSFET和反饋環(huán)路,以合成一個正向壓降低于傳統(tǒng)PN結(jié)二極管的單向電流閥或整流器。
2023-07-08 11:04:42
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本實(shí)驗(yàn)活動的目的是檢查硅控整流器(SCR)的結(jié)構(gòu)和操作。SCR主要用于需要(在高電壓下)控制更高功率的器件中。SCR能夠開啟和關(guān)斷大電流,適用于中高壓AC電源控制應(yīng)用里,例如燈光調(diào)節(jié)、穩(wěn)壓器和電機(jī)控制。
2023-07-12 16:07:57
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本文旨在演示用戶如何使用ADI ADALM2000和簡單的開源編程語言Python開發(fā)所需的虛擬實(shí)驗(yàn)室儀器。
2023-07-13 16:39:42
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ADALM2000 主動學(xué)習(xí)模塊是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的USB供電軟件定義儀器,內(nèi)置以100 MSPS速率運(yùn)行的12位ADC和DAC,可將高性能實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的功能以手掌大小器件實(shí)現(xiàn),使電氣工程學(xué)生和愛好者能夠
2023-08-04 18:15:04
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ADALM2000 主動學(xué)習(xí)模塊是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的 USB 供電軟件定義儀器,內(nèi)置以 100 MSPS 速率運(yùn)行的 12 位 ADC 和 DAC,可將高性能實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的功能以手掌大小器件實(shí)現(xiàn),使
2023-08-16 07:40:02
1855 怎么增加差分對的線性范圍?? 差分算法是一種常用的計算機(jī)算法,用于解決序列上的差的問題。差分對的線性范圍是指一段序列中存在的差分對的數(shù)量的線性增長范圍。在本文中,我們將探討如何增加差分對的線性范圍
2023-09-17 16:25:11
1015 高效差分對布線指南:提高 PCB 布線速度
2023-11-29 16:00:52
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差分對緊耦合真的比松耦合好嗎?
2023-11-30 15:24:03
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