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输入电阻

输入电阻是从放大电路输入端看进去的等效电阻。
  • 输入电阻和输出电阻的意义

    输入电阻和输出电阻的意义

    标签: 输入电阻 输出电阻

    上传时间: 2013-12-18

    上传用户:fnggknj

  • 通过输入电阻上的色环颜色,得到该电阻的阻值,附带注释

    通过输入电阻上的色环颜色,得到该电阻的阻值,附带注释

    标签: 输入电阻 色环 电阻 阻值

    上传时间: 2014-01-01

    上传用户:450976175

  • 基于Multisim 10的共射极放大器设计与仿真

    利用Multisim 10仿真软件对共射极放大电路进行了计算机辅助设计和仿真。运用直流工作点对静态工作点进行了分析和设定;利用波特图示仪分析了电路的频率特性;对电压增益、输入电阻和输出电阻进行了仿真测试,测试结果和理论计算值基本一致。研究表明,Multisim 10仿真软件具有强大的设计和仿真分析功能,可以缩短设计周期,保障操作安全,方便调试、节省成本和提高设计质量等。

    标签: Multisim 共射 仿真 放大器设计

    上传时间: 2014-12-23

    上传用户:dianxin61

  • 运算放大器中的虚断虚短应用

      虚短和虚断的概念   由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在 10 V~14 V。因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于 “短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。   “虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。   由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故 通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性 称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。   在分析运放电路工作原理时,首先请各位暂时忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、减法器,什么差动输入……暂时忘掉那些输入输出关系的公式……这些东东只会干扰你,让你更糊涂﹔也请各位暂时不要理会输入偏置电流、共模抑制比、失调电压等电路参数,这是设计者要考虑的事情。我们理解的就是理想放大器(其实在维修中和大多数设计过程中,把实际放大器当做理想放大器来分析也不会有问题)。

    标签: 运算放大器 虚断

    上传时间: 2013-11-04

    上传用户:181992417

  • 动态电路分析

    动态电路分析,用户输入电阻R 电容C 电容初始电压Uc(0+)  激励为正玄电压,当t=0时,开关闭合,求电容电压的全部响应

    标签: 动态 电路分析

    上传时间: 2016-12-14

    上传用户:苗1992

  • 基于LTspice的射极跟随器仿真实验

    基于LTspice的射极跟随器仿真实验1,实验要求与目的(1)进一步掌握静态工作点的调试方法,深入理解静态工作点的作用。(2)调节电路的跟随范围,使输出信号的跟随范围最大。(3)测量电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。(4)测量电路的频率特性。2·实验原理在射极跟随器电路中,信号由基极和地之间输入,由发射极和地之间输出,集电极交流等效接地,所以,集电极是输入/输出信号的公共端,故称为共集电极电路。又由于该电路的输出电压是跟随输入电压变化的,所以又称为射极跟随器。3.实验电路射极跟随器电路如图 1所示。4.实验步骤(1)静态工作点的调整。按图 1连接电路,输入信号由信号发生器产生一个幅度为 1V、频率为1kHz的正弦信号。要注意使信号不失真输出。(2)跟随范围调节。增大输入信号直到输出出现失真,观察出现了饱和失真还是截止失真,再增大或减小信号,使失真消除。再次增大输入信号,若出现失真,再调节信号使输出波形达到最大不失真输出,此时电路的静态工作点是最佳工作点,输入信号是最大的跟随范围。最后输入信号增加到28 v,电路达到最大不失真输出如图 2所示。最大输入、输出信号波形如图 3所示。

    标签: ltspice 射极跟随器

    上传时间: 2022-06-26

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  • 学习用PSPICE设计模电实验

    1.创建一个新项目:激活Design Manager,在菜单File中选择New Workspace,然后填入项目名称expl。2.输入网单文件:在Tools菜单中选择TextEdit,输入如下所示的网单文件。3.保存文件:将文件命名为expl.cir。4.对电路进行模拟:在Tools菜单中选择PspiceA/D,再在PspiceA/D的File菜单中选择Open,打开已保存过的输入文件expl.cir。5.检查出错:如果文件中出现了语法错误,PspiceA/D就会弹出错误提示框,并运行Message Viewer,告诉用户错误信息。如果输入文件没有语法错误,PspiceA/D就显示正确模拟的对话框,如图3-3类似,从图中可读出电路标题、元器件个数以及计算中所耗内存信息。6.查看输出文件:在File菜单中选择Examine 0utput,就可以通过Text Editor来浏览输出文件。输出文件中的各节点电压如下所示。由此可得出如下所示的静态工作点参数:Vw=2.9646V,Vow=7.1878-2.1919=4.9959V,Tg=Va/R.=2.1919/2.3=0.953mA。7.观察输出波形:在PspiceA/D的File菜单中选择Run Probe,或者在Design Manager 中选择Tools下的Probe,都可以调出Probe。Probe自动设置横坐标,纵坐标必须通过手动添加。在菜单Trace中选择Add,在Add Traces对话框的Trace Expression中输入V(6)/V(1),测量放大倍数。8.在Probe中,单击Plot菜单下的Add YAxis,增加一个新纵轴。9.单击Trace菜单下的Add,在Trace Expression中输入V(1)/I(V1),测量输入电阻,输出曲线如图2-2所示。

    标签: pspice

    上传时间: 2022-07-02

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  • 高温侦测电控系统——线损补偿式三线制PT100测温电路

    相对比于MAX31865芯片这个电控系统就经济多了。这套电控系统可以使用热地,本身具备Isolation.该系统可处理Pt100 RTD输出,集成创新电路,通过标准三线式连接实现引线补偿。该电路采用3.3 V单电源供电。室温校准后,在±10°C温度变化范围内的总误差不超过±0.24% FSR,是各种工业温度测量应用的理想之选。该电路的输入级是一个RTD信号调理电路,采用补偿三线式连接RTD。该电路将RTD输入电阻范围(100 Ω至212.05 Ω,0°C至300°C温度范围)转换至兼容ADC输入范围(0 V至2.5 V)的电压电平。

    标签: PT100测温电路

    上传时间: 2022-07-08

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  • 三菱FX2N可编程控制器驱动DDMF1-8ADP铂热电阻输入程序例子

    三菱FX2N可编程控制器驱动DDMF1-8ADP铂热电阻输入程序例子

    标签: FX2N DDMF ADP 三菱

    上传时间: 2014-01-21

    上传用户:xc216

  • 用可调电阻调节电压值作为模拟温度的输入量

    用可调电阻调节电压值作为模拟温度的输入量,当温度低于30℃时,发出长嘀报警声和光报警,当温度高于60℃时,发出短嘀报警声和光报警。测量的温度范围在0-99℃。

    标签: 电阻 电压 模拟 温度

    上传时间: 2013-12-20

    上传用户:huannan88