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基于AMP328音频放大器的频率特性测量;测量电路系统,比如放大器的频率特性(包括幅频特性和相频特性)是电路测量中重要的内容。电路的频率特性的测量方法可以有以下几种形式: 扫频方法 注入......
是一种函数关系,我们就把这种函数关系成为放大电路的频 率响应或频率特性。 放大电路的频率响应可以用幅频特性曲线和相频特性曲线来描述,如果一个 放大电路的幅频特性曲线是一条平行于 x 轴的直线(或在关心的频率......
该系统体积较小,由于选用的单片机是AT89C51,且单片机系统的程序较短,所以无需扩展EPROM和RAM。另外,由于使用了DDS集成电路来产生扫频信号,所以扫频信号的质量高,扫频范围较宽。但是,因为该系统使用的是点频法测量网络的频率特性......
音箱通常标注了内置放大器的输出功率、输入阻抗和输入信号电平等参数。有源超低音箱则还标注了输入信号的频率特性(如全频带信号还是低频信号)、低通滤波器特性等参数。无源音箱一般标注阻抗、功率、频率范围等参数。 ......
噪声对策是应该尽量衰减导致包络波形产生的蓝牙射频信号(2.4GHz频段)。这可通过添加一个小的无源过滤器来实现,比如TDK的MAF系列噪声抑制过滤器。图3显示了MAF0603GW抑制器(/Z/)的频率特性。 图3 MAF0603GW抑制器(/Z/)的频率特性......
在深度负反馈下的工作的稳定性,在电压放大级的三极管的集电极和基极之间会存在寄生的电容,当频率增高是降低电路的增益,提高电路工作增益稳定裕量。 2. LM386的频率特性 为了研究LM386受到高频信号的影响,需要了解它的频率特性......
作原理与普通运放相似。为了提高电路在深度负反馈下的工作的稳定性,在电压放大级的三极管的集电极和基极之间会存在寄生的电容,当频率增高是降低电路的增益,提高电路工作增益稳定裕量。 2. LM386 的频率特性 为了......
式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。 指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流......
服阀内部含有多种非线性环节,伺服阀的性能又受外界环境条件影响,因此规定伺服阀的频率特性应在标准试验条件及控制电流峰间值为50%额定输入信号下测定。   设伺服阀的传递函数为G(s),伺服阀的频率特性为G(jω)=G......
影响可以更小.测量精度较高. 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路.所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说).而指针式万用表的频率特性相对好一点. 指针......
。内阻可以做得很大。往往在1m欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小。测量精度较高。 而指针式万用表的频率特性相对好一点。 3.数字......
压,以确保足够驱动CRT显示。这些放大电路的频率反应特性正是高斯型的。 而在测量高速串行接口的波形时,一般采用实时采样方式的宽带数字示波器,这类示波器多采用砖墙反应型的应答系统。 砖墙反应型的应答特性......
频速度所导致。尽管前级信号放大在高频是衰减的,但整体幅频特性是上升的。 图2.2.8 电路的频率特性 总结    本文对公众号后台一款DIY皮安电流放大电路进行了分析。这个问题原本是同学提出的,但他......
超声波模块(2024-12-14)
。这是接收传感器对应的频率特性。这是发送超声头的频率特性。对比发送和接收,可以看到它们之间最大的区别,就是谐振频率不同,接收换能器的谐振频率低于 40kHz,发送换能器的谐振频率基本上等于 40kHz......
施加阶跃电压测量了扬声器单位冲激响应信号。 通常情况下, 扬声器可以看成一个近似线性时不变系统。 它的单位冲激响应信号的傅里叶变换, 应该对应它的频率特性。 下面就利用实际测量的数据, 来分......
采用DDS技术与AD8302芯片实现了数字化频率特性测试仪的设计;传统的频率特性测试仪不仅价格昂贵,且得不到相频特性,更不能保存频率特性图和打印频率特性图,也不能与计算机接口,给使......
不表现为容性。 通常用阻抗和频率来表示电容的频率特性。通过研究这些频谱,可获得大量电化学、物理和技术相关信息 [2]。由于在某些情况下,产品规格书无法提供所有数据,工程师们不得不依靠测得的频谱为电路......
。这些芯片或模块通常具有调节频率的接口,你可以通过编程或电路连接来改变频率。   2. 使用可调节电容或电阻:蜂鸣器的驱动电路可能包含电容或电阻元件。通过调节这些元件的值,可以改变驱动电路的频率特性......
波形畸变会产生码间干扰而使误码率增大。数字信号载波传输时,不对信道相频特性中的相截提出要求,这是因为接收数字调频信号时不需要相位参考,而接收数字调相信号时可以用载波恢复电路解决相位参考。这样,载波传输时只对幅频特性和时延频率特性......
响应。也是指在振幅允许的范围内音响系统能够重放的频率范围,以及在此范围内信号的变化量称为频率响应,也叫频率特性。在额定的频率范围内,输出......
为VLS6045AF与金属电感器的对输出THD+N特性以及输出信号频率光谱的测量示例。金属电感器是以金属磁性材料为磁芯的电感器,其拥有应对大电流的特点,因此主要作为电源电路的功率电感器进行使用。然而,金属......
振荡器的控制电压uf与输出频率fpu之间一般不成线性关系,为保证测量的频率准确度,需对V/F特性进行线性化。传统的方法是通过由二极管和电阻组成的非线性网络对控制电压进行预失真以实现频率的线性化。该方法要求获得VCO......
接电视信号和其他高电平音源之用。 (2)输入放大。输入放大器的作用是将音源信号放大到额定电平,通常是1V左右。输入放大器可设计为独立的放大器,也可在音质控制电路中完成所需要的放大。 (3)音质控制。音质控制的目的是使音响系统的频率特性......
中某些并联的元件提供低阻抗通路。 旁路:旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件。 它利用了电容的频率阻抗特性,理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低,就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀,降低......
总结电容知识(2024-11-11 15:29:44)
某个器件提供能量的储能器件,它利用了电容的频率阻抗特性(理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低),就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀,降低负载电压波动。旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚,这是......
有从小到大直至稳幅的过程,即满足起振条件。 RC串并联选频网络: 下面求出电路的频率特性: 首先介绍最简单常见的文氏桥 设计原理如下: 特点:以RC串并联网络为选频网络和正反馈网络,并引入电压串联负反馈,两个......
取得超声波换能器等大功率容性负载的问题,该怎么解决呢? 安泰测试针对这类情况为客户提供一套完美的解决方案,用高压放大器来放大信号发生器产生的电压和功率,在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性......
与振荡器所提供的本地振荡(Local Oscillation,LO)信号源进行线性的频率变换,从而得到方便处理的中频(Intermediate Frequency,IF)信号。 而在发射前端电路中,混频器将低频的基带信号与振荡器提供的本地振荡信号进行频率......
观察到的波形是否由于某些影响因素而与原始波形不同。为此,不仅要知道如何进行准确的观察,还要知道影响观察的因素。 图4是该测量所用的电压差分探头的等效电路(*1、*2)。通常,电压探头的频率特性......
振动的传递。 实验过程: 谐振特性分析所用的电路图如图所示,频率特性分析仪提供扫频的输出信号,并可以测量压电陶瓷振子两端的电压和通过压电陶瓷振子的电流,功率放大器(ATA-4052)将输入信号放大后加到振子电路......
管以图7-1-3示出的等效模拟型代替;(2)所有直流电源、隔直电容,旁路电容都看作短路;(3)其它元件按原来相对位置画出,利用等效电路可以求取放大器的放大倍数、输入电阻、输出电阻以及分析放大器的频率特性。 ......
烯或聚苯乙烯等塑料薄膜作为电介质而制成,因此又称为塑料薄膜电容。 薄膜电容因绝缘阻抗高,频率特性好,无极性,介质损失小等优势用于电子、家用电器、通讯、电力等多个行业,也用于高频滤波、高频旁路、模拟电路中。那么薄膜电容在不同的电路......
因为接收数字调频信号时不需要相位参考,而接收数字调相信号时可以用载波恢复电路解决相位参考。这样,载波传输时只对幅频特性和时延频率特性提出要求。   均衡器怎么调能达到最佳效果   均衡器,它是一个电子元件,最常......
要知道如何进行准确的观察,还要知道影响观察的因素。 图4是该测量所用的电压差分探头的等效电路(*1、*2)。通常,电压探头的频率特性设置包括探头的头部。然而,如果在DUT的测量引脚上安装延长电缆的话,在观察几十ns的高......
要知道如何进行准确的观察,还要知道影响观察的因素。 图4是该测量所用的电压差分探头的等效电路(*1、*2)。通常,电压探头的频率特性设置包括探头的头部。然而,如果在DUT的测量引脚上安装延长电缆的话,在观......
。而另一方面,要想改善这些特性,提高频率特性中的频率是非常重要的,然而对于LDO, 很难实现在确保有助于电源响应性能的相位裕度的同时,将频率特性提高至更高频段。ROHM利用高速负载响应技术“QuiCur......
种振荡器,其输出频率是某个输入控制电压的函数。通常,当VCO用于PLL等反馈环路时,电压频率转换函数必须至少是单调的。VCO的一个特例是电压频率转换器(VFC),其电压/频率特性是线性的。反馈......
MLCC,由于NPO电容其优异的频率特性具有较低的损耗,对LLC电路来说是一个完美的选择。国巨持续不断地扩大NPO电容的电容量和额定电压,以满足更高功率密度和效率的要求。在推出 1206 NPO 630V......
设计方式极大地降低了绕组分布电容,提高了谐振频率,从而改善了阻抗一频率特性,使得共模电感在更宽的频段范围内都能保持良好的性能。 还有一种创新的设计方法,那就......
波特图(伯德图) 是一种频率特性的图示方法。伯德图表明了一个电路网络对不同频率信号的放大能力。 在研究放大电路的频率响应时,输入信号的频率......
调频广播电路(2023-07-20)
调频广播电路;调频电路是一种可在本地调谐到所需频率的简单电路。本文介绍调频电路。这是一个袖珍电路。本文引用地址:调频收音机电路原理: 收音机是通过空气接收。该电路的主要原理是利用水箱电路将到最近的频率......
浅析基本放大电路!(2024-10-05 18:03:02)
射极作为电流负反馈电阻,用来稳定直流工作电压,C4为去耦电容,使VT1交流增益提高,VT3集电极的输出信号经C12和R13反馈到VT1的基极,用来改善放大电路的频率特性。话筒信号经电位器R1调整后,加到三极管VT1上,音频......
分析仪输入衰减器功能包含以下方面: 1、保证频谱仪在宽频范围内保持良好匹配特性; 2、保护混频及其它中频处理电路。防止部件损坏和产生过大非线性失真。 2、混频器 混频器完成信号的频谱搬移,将不同频率输入信号变换到相应频率......
分析仪输入衰减器功能包含以下方面: 1、保证频谱仪在宽频范围内保持良好匹配特性; 2、保护混频及其它中频处理电路。防止部件损坏和产生过大非线性失真。 2、混频器 混频器完成信号的频谱搬移,将不同频率输入信号变换到相应频率......
生反谐振问题。下图给出了电容并联的等效原理 下图给出了它们的真实的幅度-频率特性。 在将近15MHz到175MHz的一个较宽的频带内,并联电容的阻抗比单独一个大电容的阻抗要来的大,由于两电容产生了谐振,在......
下的输出交流电压。如下图所示:这个下降的趋势有可能是由AD3068本身的频率特性所决定的。 ......
、幅度、相位等进行控制。 射频正弦波发生器系统的工作原理是基于DDS的信号产生方式,通过低通滤波器和放大器提高射频信号的频率特性和驱动能力,通过......
做交流短路看待。 器件C1,R2的数值决定了放大电路低频截止频率。 关于电路的频率响应特性, 可以根据电路器件参数进行分析, 器件C1,R2是关键。  现有R3,R2,C1的串......
信号发生器和示波器的区别是什么;信号发生器又称信号源,是用来产生振荡信号的仪器,为用户提供稳定可靠的参考信号,信号的特征参数完全可控。所谓信号特性可控,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空......
SerDes详解(2024-01-26)
补偿作用的滤波器。分为频域均衡器和时域均衡器。 频域均衡器 频域均衡器利用可调滤波器的频率特性来弥补实际信道的幅频特性和群延时特性,使包括均衡器在内的整个系统的总频率特性满足无码间干扰传输条件。 时域......

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监测及谐波分析仪 USB口分析仪 CAN-BUS分析仪 PCI口协议分析仪 I2C/SPI协议分析仪 频率及噪音分析仪 频谱及频率特性分析仪 数据通信协议分析仪
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国际领先的快软恢复芯片技术的大电流超快软恢复二极管,可承受大电流,顺向饱和压降低,频率特性好,可用于频率10~100KZH线路.该产品针对逆变电焊机及高频开关电镀电源专用,产品经用户使用四年多,反应效果良好,质量可靠,安装方便,.
;杭州升冉电子科技有限公司;;杭州升冉电子科技有限公司专业的晶体晶振、集成电路(IC)代理商。可提供多元化的频率控制组件种类, 包括高精度的有引线金属封装谐振器
客户选用: ①,SPXO是最简单的晶体振荡器,它是由晶体元件与振荡电路按设计要求,集成装配在PCB电路板上并用金属外壳封装而成的频率器件.我司主要提供二次封装型,是用晶体谐振器与振荡电路再装配,这样
元件工厂,并经过自身十余年的研究发展,逐步形成自己特有的集军工产品高可靠性和日本高端通讯频率元器件宽温度小公差特性于一身的高端频率元件生产企业。公司
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;上海市奥科电子有限公司;;作为一家新型的频率元器件开发与制造的企业,奥科汇集了一批频率类元器件开发及工艺方面的专家,采用了先进的生产及测试设备,采用最佳的工艺,向用户提供性能稳定、品质可靠的产品。
聚合物固体片式铝电解电容器具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式钽电解电容器的卓越电性能、优异的温度稳定性和近似理想电容器的阻抗频率特性。它将广泛应用于等离子电视机、液晶显示器、数字机顶盒、音响、通讯电源、汽车电子、电子对抗、航空航天等高端电子设备中,在手