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標(biāo)簽 > 電流源
電流源的內(nèi)阻相對(duì)負(fù)載阻抗很大,負(fù)載阻抗波動(dòng)不會(huì)改變電流大小。在電流源回路中串聯(lián)電阻無(wú)意義,因?yàn)樗粫?huì)改變負(fù)載的電流,也不會(huì)改變負(fù)載上的電壓。
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期我們介紹了NMOS當(dāng)作為放大器時(shí)的等效電路是什么?包括大信號(hào)模型和小信號(hào)模型,模型中當(dāng)V_DS>V_GS-V_TH時(shí),我們把NMOS當(dāng)成一個(gè)...
雖然我們學(xué)過(guò)三大放大電路,在實(shí)際應(yīng)用中,直接使用三大放大電路的情況很少。大多數(shù)情況都是采用運(yùn)放搭建的,運(yùn)放使用起來(lái)真是很方便。但是,運(yùn)放到底是如何制成的...
差分放大電路是由典型的工作點(diǎn)穩(wěn)定電路演變而來(lái)的,隨著溫度的變化,放大電路的靜態(tài)工作點(diǎn)Q會(huì)發(fā)生偏移,即零漂,基本的差分放大電路如下圖所示。
2023-02-14 標(biāo)簽:放大器應(yīng)用電路運(yùn)算放大器 3262 0
之前大多計(jì)算都是電壓源連接容性負(fù)載的過(guò)沖和振蕩問(wèn)題,今天同事突然問(wèn)了一個(gè)電流源的感性負(fù)載的過(guò)沖振蕩問(wèn)題,就建立一個(gè)簡(jiǎn)單點(diǎn)的模型,計(jì)算演示和哪些參數(shù)有關(guān)。
體脂秤的測(cè)量原理是BIA生物電阻抗測(cè)量法,是通過(guò)電極測(cè)量出人體的生物電阻抗值,然后結(jié)合人體生物模型計(jì)算出人體各項(xiàng)身體成分,根據(jù)各家模型的差異會(huì)可能有相互...
在同一個(gè)電路中輸出多種電流大小的恒定電流源設(shè)計(jì)
如果在一個(gè)電路中設(shè)計(jì)多個(gè)電流輸出的話,那個(gè)電路就不行了,就得需要換一種新的電路,既能輸出想要電流大小又能獲得多個(gè)電流值。
在器件的手冊(cè)中,會(huì)給出MOS管的寄生參數(shù),其中輸入電容Ciss就是從輸入回路,即端口G和S看進(jìn)去的電容,MOS管導(dǎo)通時(shí)的GS電容,是Cgd和Cds的并聯(lián)。
與電池和交流墻上電源等電壓源相比,電流源不太熟悉。電流源通常埋在電子電路內(nèi),看不見(jiàn)。了解它們是什么以及如何設(shè)計(jì)它們。 我們大多數(shù)人都了解電壓源。無(wú)論您只...
利用LT3080x電流源基準(zhǔn)線性穩(wěn)壓器停機(jī)
在許多低噪聲應(yīng)用中,線性穩(wěn)壓器是電源轉(zhuǎn)換的理想解決方案,因?yàn)樗哂蟹浅5偷妮敵鲭妷涸肼暫偷碗姶旁肼暜a(chǎn)生(與電荷泵或開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器相比)。LT308x 線性穩(wěn)...
1.5A負(fù)穩(wěn)壓器擴(kuò)展了電流基準(zhǔn)線性穩(wěn)壓器系列
LT3091 非常適合需要低噪聲或精準(zhǔn)輸出的高電流、負(fù)電壓應(yīng)用。它具有快速瞬態(tài)響應(yīng)、高PSRR和低輸出噪聲。低壓差有助于在支持高達(dá) 1.5A 的負(fù)載時(shí)防...
與電池和墻上的交流電源等電壓源相比,電流源不太為人所知。電流源通常隱藏在電子電路內(nèi)部,看不見(jiàn)?,F(xiàn)在讓我們了解它們是什么以及它們是如何設(shè)計(jì)的。
2023-01-06 標(biāo)簽:驅(qū)動(dòng)器運(yùn)算放大器電壓源 2898 0
PCB設(shè)計(jì)之良好接地注意事項(xiàng)
如果高精度混合信號(hào)系統(tǒng)要充分發(fā)揮性能,則必須具有單獨(dú)的模擬地和數(shù)字地以及單獨(dú)電源,這一點(diǎn)至關(guān)重要。事實(shí)上,雖然有些模擬電路采用+5 V單電源供電運(yùn)行,但...
2022-12-23 標(biāo)簽:模擬設(shè)計(jì)電流源線性系統(tǒng) 2058 0
壓控電流源(VCCS)廣泛應(yīng)用于許多領(lǐng)域,如醫(yī)療機(jī)械和工業(yè)自動(dòng)化。VCCS的直流精度、交流性能和驅(qū)動(dòng)能力在這些應(yīng)用中非常重要。本文分析了增強(qiáng)型Howla...
EMI實(shí)際應(yīng)用解決方案的學(xué)習(xí)
EMI在硬件測(cè)試中一直是一個(gè)頗為難解的問(wèn)題,有時(shí)會(huì)因?yàn)樨?fù)載接線長(zhǎng)度和布線等問(wèn)題變得更為棘手。
看到這里大家應(yīng)該都明白了,開(kāi)爾文源極可以將驅(qū)動(dòng)回路和功率回路有效解耦,這樣功率側(cè)電流的變化就不會(huì)影響到柵極驅(qū)動(dòng)回路了,是不是和開(kāi)爾文測(cè)量電流的原理有異曲同工之處
當(dāng)VGS>VTH時(shí),MOSFET表現(xiàn)為一個(gè)壓控電阻;但是,能讓MOSFET成為現(xiàn)在集成電路中的翹楚,肯定不是只是壓控電阻這么簡(jiǎn)單呢。
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