讓我們來驗證一個關(guān)于互感耦合的理論,即:如果其中一個環(huán)路反向,耦合的極性也反向。首先回到圖1.20中的測量裝置,把輸出電纜重新邊接到RB的另一端,然后把RB的左端接地。實際上類似于把R和RB之間感性耦合變壓器的引
圖1.20描述了互感的一種簡單測量方法。與“包圍電阻RB的磁力線被認(rèn)為是穿過了電阻RB形成的回路。當(dāng)我們提及電阻RB形成的回路時,設(shè)想一個起始于RB接地端的電流環(huán)。電流從這里通過RB進(jìn)入同軸電纜探頭,通過同軸
無論在何處,只要存在兩個電流回路,就會有互感。一個回路的電流產(chǎn)生一個磁場,而該磁場會影響第二個回路。兩個回路相互作用,其相互作用的系數(shù)隨距離的增加快速地減小。兩個回路之間相互作用的系數(shù)稱為它們的互感,
互容的測量圖1.16描述了一個涉及互容耦合的情況。兩個1/4W的碳膜電阻的中心間距為0.1IN。安裝在0.063IN厚的環(huán)氧樹脂印刷電路板上。印刷電路板的焊接面是一個完整的地平面,元件面沒有覆銅。電阻牢固地插接在印刷電路
假設(shè)已知一個互容的值為CM,電路的上升時間為T,接收電路的阻抗為RB,我們可以按驅(qū)動波形VA的相對值來估算串?dāng)_。首先求出波形VA的單位時間電壓變化的最大值,其中△V為驅(qū)動波形的階躍幅度,TR是驅(qū)動波形的上升時間:
無論何處,只要存在兩個電路,就會有互容。一個電路的電壓產(chǎn)生電場,該電場會影響第二個電路。兩個電路之間的電場相互影響,其互相影響的系數(shù)隨距離的增加快速地減小。在兩個電路之間,電的相互作用系數(shù)稱為它們的互
在電感測試夾具中,預(yù)期的特征衰減時間TUR與測試裝置的開路上升時間T開路的比不是很大:這個低的比值意味著初始的階躍上升完成之前,測試波形已經(jīng)開始衰減。測量出的輸出波形不是簡單的指數(shù)形式,面是更復(fù)形。仔細(xì)觀
無論何處,只要存在電流,就會產(chǎn)生電感。由驅(qū)動電路提供的電流會產(chǎn)生一個磁場,能量被儲在磁場中。因為任何驅(qū)動電路都是一個功率有限的激勵源,電流總會在有限的時間內(nèi)建立一個穩(wěn)定狀態(tài)值。很快地建立或很快地衰減的
短脈沖光到達(dá)時,通常是呈現(xiàn)為某種對稱曲線,統(tǒng)計學(xué)上就像一個鐘形曲線。這個曲線的最前緣不能超過光速,但主體隆起部分,也就是脈沖的峰值,可以向前或向后傾斜,到達(dá)時會比通常的速度或快或慢。利用四波混頻,研究
在您研究某款新產(chǎn)品的說明書時,您有時會想它應(yīng)該能滿足您所有的需求吧;畢竟,它是一款新產(chǎn)品,是經(jīng)過改進(jìn)了的。但是,現(xiàn)實情況卻并非如此?;蛟S,在您開始實施您的項目并嘗試對您的PCB 進(jìn)行設(shè)計時,卻發(fā)現(xiàn)說明書沒有
過去,我們在討論音頻話題時,偶爾會提及 I2S。我在以前的一些文章中提到過 I2S,其他人在做音頻研究時也都會提到它。簡而言之,它是一種將立體聲數(shù)據(jù)從一端傳輸至另一端的同步方法。大多數(shù)人認(rèn)為 I2S 有三種信號:1
通頻帶用于衡量放大電路對不同頻率信號的放大能力。由于放大電路中電容、電感及半導(dǎo)體器件結(jié)電容等電抗元件的存在,在輸入信號頻率較低或較高時,放大倍數(shù)的數(shù)值會下降并產(chǎn)生相移。通常情況下,放大電路只適用于放大
隨著微電子技術(shù)的發(fā)展,寬帶放大器在科研中具有重要作用。寬帶運算放大器廣泛應(yīng)用于A/D轉(zhuǎn)換器、D/A 轉(zhuǎn)換器、有源濾波器、波形發(fā)生器、視頻放大器等電路。這些電路要求運算放大器具有較高的頻帶寬度,電壓增值。為此,
電路功能與優(yōu)勢圖1所示電路使用超低功耗、18位1 MSPS ADC AD7982 ,由低功耗全差分放大器ADA4940-1來驅(qū)動。低噪聲精密5.0V基準(zhǔn)電壓源 ADR395用于提供該ADC所需的5V電源。圖1所示的所有IC均采用3 mm × 3 mm LFC
基本放大電路的輸出電阻是一個動態(tài)參數(shù),常采用的計算方法是“加壓求流法”。在放大電路的幾個動態(tài)參數(shù)中輸出電阻的汁算最為復(fù)雜,正是因為這個原因,很多電子技術(shù)教材往往對輸出電阻的求解只給出其計算公