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模电数电电路基础
(七)【
模电
】(基本放大电路)晶体管放大电路的三种接法
[
模电
专栏]文章目录A晶体管放大电路的三种接法A.a基本共集放大电路(射极输出器)A.a.a静态分析A.a.b动态分析:A.a.c基本共集放大电路特点A.b基本共基放大电路A.b.a静态分析A.b.b动态分析
Monkey•D•Naruto
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2020-08-20 05:16
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模电
【学习笔记】
模电
半导体--硅(Si)、锗(Ge),均为四价元素,它们原子的最外层电子受原子核的束缚力介于导体与绝缘体之间。本征半导体是纯净的晶体结构的半导体。N型半导体掺磷(P)P型半导体掺硼(B)扩散运动使靠近接触面P区的空穴浓度降低、靠近接触面N区的自由电子浓度降低,产生内电场。由于扩散运动使P区与N区的交界面缺少多数载流子,形成内电场,从而阻止扩散运动的进行。内电场使空穴从N区向P区、自由电子从P区向N区运
_-Y-_-Y-_
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2020-08-20 05:16
(三)【
模电
】(第一章 常用半导体器件)晶体三极管
[
模电
专栏]文章目录A晶体三极管(BJT)A.a晶体管的结构和符号A.b晶体管的放大原理A.c晶体管的共射输入特性和输出特性A.c.a输入特性A.c.b输出特性A.d温度对晶体管特性的影响A.e主要参数
Monkey•D•Naruto
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2020-08-20 05:15
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模电
新概念模拟电路——晶体管构建的放大电路静态分析【Fire Man】
Ps:记录
模电
学习路上的艰苦旅程,加油UPUPUP!目录欢迎来到精神小火君的科技主义教室!
精神小火君
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2020-08-20 05:12
模拟电路冲冲冲!
模电
(三)晶体三极管
文章目录晶体三极管外形结构与符号晶体管的放大原理【放大条件】【基本共射放大电路】【晶体管内部载流子运动】【电流分配】【共射输入特性曲线】【共射输出特性曲线】【共射特性曲线总结思考】【晶体管工作区域】【晶体管的主要参数】【温度对晶体管特性参数影响】晶体三极管外形(a.),(b.):小功率管(c.):中功率管-外型易于安装散热器(d.):大功率管-外型易于安装散热器结构与符号【结构‘NPN’型】三个极
weixin_43674847
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2020-08-20 05:40
模电
晶体管工作状态(截止,放大,饱和)的具体判定及计算方法
晶体管是我们面对
模电
题目是常见的,遇到晶体管的分析时,判断晶体管的工作状态很重要,那么接下来,我就以NPN型为例归纳一下自己判断晶体管工作状态的方法,以下图为电路进行分析:方法一:假设法(以NPN型为例
WTX~~
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2020-08-20 05:39
电子
空间电荷区形成原理
大二学的
模电
,现在又拿起来,感叹自己学的实在太差,所以结合一些资料开始总结笔记pn结和空间电荷区还是有区别的。
a692060
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2020-08-20 05:10
模电
3、三极管
电容对直流无影响Z参数运用时,输出必须开路为了保证温度对放大电路影响减小即稳定静态工作点,有电路如下:为了保证直流稳定静态工作点,稳定增益利用旁路电容进行消除交流负反馈如下图Rb1和Rb2交流短路;共集电极增益是正的![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20200812175336972.png?x-oss-process=image/watermark
位沁
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2020-08-20 05:04
模电
模电
3 三极管
2020-06-05
模电
3三极管视频资料:B站清华华成英模拟电子技术基础https://www.bilibili.com/video/BV19s411a7KL3三极管双极性结型晶体管(bipolarjunctiontransistor
97年的顽石
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2020-08-20 05:15
未分类
模电
学习感悟
学习
模电
也有一段时间了,怎么说呢,感觉
模电
不仅仅是一门技术,更多的是一门艺术和哲学,就好像杂质半导体一样,人刚出生在这个世界上,就好像是本征半导体一样·,在室温下导电性比较差,而随着时间和阅历的积累,有的人变成了
仰望星空__脚踏实地
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2020-08-20 05:04
程序小白
复制学习
不知道下面这些知识点的也别说你学好了
模电
。
我的偶像科比
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2020-08-20 05:24
模电
-多级放大及功率放大电路
多级放大电路的耦合方式:1.电容耦合只能传递交流信号,前后级工作点不受影响2.直接耦合既能传递交流信号,也能传递直流信号,前后级工作点互相影响3.变压器耦合(磁耦合)只能传递交流信号,前后级工作点不受影响,前后级电气隔离4.光耦合既能传递交流信号,也能传递直流信号,前后级电气隔离(新型耦合)多级放大电路技术参数与频率特性电压放大倍数与频率特性1.电压放大倍数功率放大电路的特点及互补推挽功率放大电路
Leemboy
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2020-08-20 05:24
【
模电
】NPN和PNP三极管的区别(一)
NPN,共阳极;PNP,共阴极;N为阴极,P为阳极;N是negative的缩写;P是positive的缩写;NPN与PNP都有EBC三个极(E射、B基、C集极),不同的是控制电流流动的方向是相反的,所以三个极与电流正负极没关系,只与三极管的制造结构有关。EB之间电流的导通与EC之间电流的导通成正比,EB小电流导通控制着EC大电流的导通,EB小电流的限制也同比例限制EC大电流的通过。如下图,箭头是指
bestman
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2020-08-20 05:39
模电
模电
笔记4 场效应管(单极型晶体管) 结型场效应管 绝缘栅型场效应管
该系列为《模拟电子技术基础(第5版,童诗白、华成英)》的阅读笔记
模电
笔记4场效应管(单极型晶体管)场效应管1.结型场效应管1.1结型场效应管的工作原理1.2结型场效应管的特性曲线2.绝缘栅型场效应管2.1N
Unarmed_
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2020-08-20 05:02
电路
模电
基础讲解03-三极管
三极管:全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。三极管是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。三极管有三个引脚,分别
机甲小白
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2020-08-20 05:58
模电
学习笔记 (一) 晶体三极管工作原理
模电
学习笔记(一)晶体三极管工作原理"晶体三极管是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件"一、晶体三极管结构与类型三极管的分类:按材料分:硅管、锗管按结构分:NPN、PNP按
落水小丑鱼
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2020-08-20 05:18
模电学习笔记
模电
系列1:三极管
三极管开关电路原理:通过控制基极电压为0,或者为1,从而控制集电极下二极管的亮灭。电路模型:基极:控制口0或者1发射极:VCC集电极:接地饱和区有电流通过,截止区无电流通过。饱和区:发射极正偏截止区:发射极反偏故而想要控制想控制开关的断合,只需给发射极一个为0或者为1的电压。给0则断开,给1则闭合(介绍如何确定基极与集电极电阻:)http://baijiahao.baidu.com/s?id=15
典型
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2020-08-20 05:12
模电学习
模电
十:555定时器
什么是555定时器?它是一种应用方便的中规模集成电路,广泛用于信号的产生、变换、控制与检测。因为它是3个5KΩ电阻分压,所以被叫做555定时器原理分析:R非是复位端,置0时,Q为0,Q非为1,则Uo输出为0,同时Q非为1加在三极管T的基极,三极管处于导通状态①R=0时,Q=1,uo=0,T饱和导通。②R=1(此时没有复位功能)、UTH>2VCC/3、UTR>VCC/3时,C1=0、C2=1,Q=1
半个月儿上来
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2020-08-20 05:41
源享科技—模拟电路教程笔记
模电
九:功率放大器
什么是功率放大器?功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。特点:输出信号电压大;输出信号电流大;放大电路的输出电阻与负载匹配。电压放大器与功率放大器的区别:电压放大—不失真地提高输入信号的幅度,以驱动后面的功率放大级,通常工作在小信号状态。功率放大—信号不失真或轻度失真的条件下提高输出功率,通常工作在大信号状态。功率放大电路中三极管的三种工作模式甲类:Q点适中,信号在整个周期内都能通过。
半个月儿上来
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2020-08-20 05:10
源享科技—模拟电路教程笔记
模电
二:电容、三极管、场效应管介绍
电容什么是电容它有两个电极板,和中间所夹的介质封装而成,具有特定功能的电子器件。电容的作用旁路、去耦、滤波、和储能的作用。1、旁路的作用分析:先看左图,假设Circuit部分代表CPU,如果不加电容,电源由于外界干扰,输入信号是波动的信号,如右图,CPU在输出高电平的时候会由于电源(VCC)不稳定而造成逻辑上的错误,在实际应用中是很致命的.加入电容的作用:1、使输入电压均匀化,减小噪声对后级的影响
半个月儿上来
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2020-08-20 05:10
源享科技—模拟电路教程笔记
模电
难点:对三极管电流放大作用通俗易懂的理解
大家先来看下面这张有趣的图:为什么可以把一毛钱变成一百块钱?那就是通过了三极管。三极管到底是怎么样放大的?我们可以通过水流的来理解如把三极管比做成可以流过水的容器,小的管子里面的水流①可以通过杠杆来控制大管子里面阀门的开关②。随着小水管的里面的水流不断地增大,阀门开的状态也是在不断的增大。当小水流的阀门增加到最大,大水流能通过的水也就固定下来了。小水管的水流的大小和大水管水流的大小是成一定比例的,
烽烽烽烽烽同学
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2020-08-20 05:33
模电
,没有你想象的那么难(转载)
**今天看到一篇不错的关于
模电
学习和成长的文章,觉得不错转载一下。文章来源:电子发烧友论坛-《做了了整整八年
模电
却发现自己根本没入门原来
模电
入门是这个?》
GLYoung
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2020-08-20 04:09
方法论
555定时器及其应用
图8.1(a)双极性型5G555的主要性能参数参数名称符号单位参
数电
源电压VCCV5~16电源电流ICCmA10阈
kunghongliang55
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2020-08-20 04:01
3个
模电
必记公式
结型场效应管:iD=IDSS(1-uGS/UGS(off))^2(UGS(off)
a692060
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2020-08-20 04:06
数字电子钟实验设计(proteus)
2018/12/19更新这是大二的
数电
课程设计,今年已经毕业了,继续读研,强电方向,这里重新更新一下链接,只含工程文件,proteus自行下载;链接:https://pan.baidu.com/s/1xW97FVm71GEForeqkgKLL9
落叶_小唱
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2020-08-20 01:56
数字电路
电路的基本概念及基本定律
同理,集中参
数电
路要求实际电路的几何尺寸必须远小于工作电磁波的波长。电路分析的基本变量电流电压能量和功率这些内容高中都学过,不详细解释了。稍加的知识点:(关联)参考方向基尔霍夫定
土林页
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2020-08-19 23:15
电路与电子技术基础
如何学好电路原理?
学不好它,后面的
模电
、电机、电力系统分析、高压简直没办法学。对于这门课,你要想真正的领悟和掌握,奥秘就在于不能停止思考。而且我觉得这是最重要的一点。
gtkknd
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2020-08-19 23:37
模拟电路
2021应届生DJI校招岗位-电机控制算法工程师的技术笔试——题型介绍与说明
说下B卷的题型哈,就两种题型:选择题(10个40’)和问答题(6个60’),涉及到的知识点有:自动控制原理、机械控制工程基础,以及电力电子的
模电
知识等,
昔时扬尘处
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2020-08-19 23:48
大疆校招
面试经验
在线测评
如何自己制作一个RISC指令集的CPU?
如果想要制作一个CPU,首先得明白下计算机的组成结构(或者计算机的替代品,因为并不是只有计算机有CPU,现在的电子产品都很先进,很多设备例如手机、洗衣机甚至电视和你家的汽车上面都得装一个CPU),数字
电路基础
嵌入式资讯精选
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2020-08-19 07:48
小白入手嵌入式的一点入门建议
本人安徽普通一本自动化专业小白一枚,在校学习主修课程是电路,
数电
模电
,plc自控,电力电子技术等,大三一开始就没有考研的打算就开始琢磨着找工作。在师兄师姐以及一些老师推荐。
谁都无法抵挡,仲夏下的芬芳
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2020-08-19 06:03
新攻击使黑客可以解密VoLTE加密以监视电话
该攻击并未利用LTE语音(VoLTE)协议中的任何漏洞;相反,它实际上利用了大多
数电
信提供商对LTE移动网络的弱实施,从而使攻击者能够窃听目标受害者拨打的加密电话。VoLTE或长
w3cschools
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2020-08-19 06:41
GPIO 输入—按键检测
这里要用到一定的
模电
知识。电容两端电压不能突变,电感两端电流不能突变。这里利用了电容的放电延时实现硬件消抖。
weixin_34357436
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2020-08-19 05:48
电容器的寄生作用与杂散电容
一般来说,按应用分类,大多
数电
容器通常分为以下四种类型(见图14.1):·交流耦合,包括旁路(通过交流信号,同时隔直流信号)·去耦(滤掉交流信号或滤掉叠加在直流信号上的高频信号或滤掉电源、基准电源和信号电路中的低频成分
skyyunmi
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2020-08-19 03:48
人生点滴----工作笔记
【51/STM32】详解单片机GPIO口输入输出的各种模式
本文从复习
模电
中所学的场效应管开始,逐步引出开漏输出与推挽输出的概念及阐述其原理,并结合点亮一盏LED灯的实例进一步探讨IO口的输出模式;随后介绍单片机的输入电路;在此基础上,结合IO口输入与输出模式的性质介绍标准双向
薯仔的土小豆
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2020-08-19 00:20
单片机
Html+Css新手简单快速仿京东商品分类导航
看一看最终的效果:下面我们就按照分析→设计→实现三大步骤来完成这个导航的效果,学会了之后,会发现大多
数电
商都是用这样的效果的。
sunyuan_software
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2020-08-18 22:09
Web前端
仿京东商品分类导航
看一看最终的效果:下面我们就按照分析→设计→实现三大步骤来完成这个导航的效果,学会了之后,会发现大多
数电
商都是用这样的效果的。
「已注销」
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2020-08-18 21:43
商城CMS之OpenCart二次开发详细入门教程
概述:OpenCart是国外著名的开源电子商务网站,他以简洁,直观,唯美的前台设计样式,赢得无
数电
子商务站长及公司的追捧。比较适合我们用于建外贸类网站。
opencartchina
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2020-08-18 19:53
那些年,我们关注过的放大电路设计要点
网友Watzmann:我们关心共
模电
压,0中频架构要求ADC与运放采取直流耦合,合适的共
模电
压可以避免因转换电压带来的额外功耗。网友SunRF:为什么低频放大电路不太考虑最大功率输出呢?
wzk456
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2020-08-18 18:55
模拟
典型的阻容降压电路
电容降压的原理用复函数来分析:电容的阻抗Xc=1/jωC,电容上的压降IXc,此处I为复函
数电
流。也可近似表示为IoXc,此处Io为负载电流。
weixin_30797199
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2020-08-18 17:50
开关电源[1] 噪声与消除
为抑制电磁干扰,典型滤波器应该包含共
模电
感器、差
模电
感器和X及Y电容器。Y电容器和共
模电
感器用于衰减共模噪声。
lihui的服务器技术博客
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2020-08-18 17:25
开关电源
TI高精度实验室-运算放大器-第十六节-全差分放大器
全差分放大器现在看到的图中显示了全差分放大器或者称为FDA上的标准的引脚连接我们有两个电源引脚和两个输入引脚就和标准的单端运算放大器一样FDA有两个差分的输出引脚将产生互补的输出VOCM引脚用于控制放大器内部的次级环路并设置FDA的直流输出共
模电
压
w14327885
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2020-08-18 16:04
TI高精度实验室-运放
三极管做开关管的总结(理解三极管)
大学时,老师就告诉
模电
重要,确实重要,可是如何学好
模电
那,我觉得三极管很重要,三极管学会了,再不深究的情况下,mos管我们也能运用自如。
qr_ljj
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2020-08-18 16:45
part-7 共模抑制比CMRR
而有些railtorail输入运放的共
模电
压是可以达到电源轨的。在理想运放中,差模放大倍数是无穷大,共模放大倍数是0.但是实际中却达不到,不存在差模无穷大和共
qq_29506411
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2020-08-18 16:42
运放参数的详解
早这么讲运算放大器的开环增益,我现在都是高手了
早这么讲运算放大器的开环增益,我现在都是高手了2017-07-1811:25来源:嵌入式资讯精选大多
数电
压反馈(VFB)型运算放大器的开环电压增益(通常称为AVOL,有时简称AV)都很高。
qq_25814297
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2020-08-18 15:32
硬件
运算放大器选型及其要求
1.共模输入电阻(RINCM)该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共
模电
压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。
hejia729371286
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2020-08-18 15:42
单片机
运算放大器的共模增益问题
实际上并不是这样的,普通接法的运算放大器并“不能”进行有效共
模电
压抑制,要解决共
模电
压抑制的问题,必须使用仪表放大器或差分放大器。
childboi
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2020-08-18 14:01
音频相关
硬件工程师应读资料
初始硬件工程师应读资料书单一,基础理论知识二,专项设计技能进阶篇三、综合性的图书四、其他学习资源书单一,基础理论知识1)
电路基础
知识:《电路》(邱关源),《电路原理》(TomasFloyd,电子工业出版社
cannonnn
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2020-08-18 14:14
硬件书单
什么是轨对轨
4、在低电源电压和单电源电压下可以有宽的输入共
模电
压范围和输出摆幅。5、轨至轨输入,有的
ZhengboCai
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2020-08-18 14:38
电子电路知识
运放中这些常见指标都不了解?赶紧看看吧.....
part1开环差
模电
压增益Avd运放在没有外部反馈作用时的差模直流电压增益称为开环差
模电
压增益,它是决定运放电路运算精度的重要因素,定义为运放开环是的输出电压与差模输入电压之比,即:Avd=Vod/Vid
嵌入式资讯精选
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2020-08-18 13:58
如何将低压精密运算放大器的性能扩展到高压高侧电流检测应用(高电流电阻采集电压电路图及误差分析)
目录如何将低压精密运算放大器的性能扩展到高压高侧电流检测应用简介原理图和描述误差分析阻力不匹配的影响电压偏移的影响总错误结论如何将低压精密运算放大器的性能扩展到高压高侧电流检测应用作者:NicolasAUPETITSTMicroelectronics翻译者:Britripe(如有翻译错误请各位大佬指证)简介支持扩展共
模电
压的专用设备通常用于高侧电流感测
Britripe
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2020-08-18 13:20
电子元器件
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