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RC微分电路
2009-06-22
gsfei2009
- RC微分电路
RC微分电路是脉冲技术中常用电路之一。它与RC耦合电路(如图所示)的区别就在于前者的时间常数τ(=RC)很小。假定该电路的输入信号是图Z1604(a)所示的矩形波,那么,在t1时刻电容C因电压不能突变而使uC()=0,所以,此时刻R上的输出电压uo等于E (见图Z1604(c))。此后uC按指数规律上升到E ,相应地,uo由 E 下降至零。在t2时刻,外加信号为零uC 仍为E
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RC积分电路
2009-06-22
gsfei2009
- RC积分电路
RC积分电路如图Z1605((a)也是脉冲技术中的常用电路之一。该电路的时间常数τ较大,一般取τ≧10tk。
当输入信号ui如图Z1605(b)所示,在t1时刻uo()=0,此后,ui向C充电,uo按指数规律上升;在t2~t3期间,ui=0,电容C处于放电状态,uo下降;在t3~t4期间,uo又按指数规律上升,如此周而复始,就得到了近似锯齿波形的输出电压,如图Z1605(
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反馈
2009-06-22
gsfei2009
- 反馈最显著的特点就是把输出通过一定的网络接到输入上,可以是电压反馈,也可以是电流反馈,作用有两种:
1、保证电路的稳定输出(一般是负反馈)
2、振荡器(一般式正反馈)
电压、电流(正反馈负反馈),一共四种。
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BiCMOS集成电路
2009-06-22
gsfei2009
- 由双极型门电路和互补金属-氧化物-半导体(CMOS)门电路构成的集成电路。特点是将双极(Bipolar)工艺和CMOS工艺兼容,在同一芯片上以一定的电路形式将双极型电路和CMOS电路集成在一起 ,兼有高密度 、低功耗和高速大驱动能力等特点 。高性能BiCMOS电路于20世纪80年代初提出并实现,主要应用在高速静态存储器、高速门阵列以及其他高速数字电路中,还可以制造出性能优良的模/数混合电路,用于系
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积分电路
2009-06-22
gsfei2009
- 积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。电路原理很简单,都是基于电容的冲放电原理,电路的时间常数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的宽度。
输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路。
原理:Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,当t=to时,Uc=Oo.随后C充电,由于RC≥Tk,充电很慢,所以认
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微分电路
2009-06-22
gsfei2009
- 微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。而对恒定部分则没有输出。输出的尖脉冲波形的宽度与R*C有关(即电路的时间常数),R*C越小,尖脉冲波形越尖,反之则宽。此电路的R*C必须远远少于输入波形的宽度,否则就失去了波形变换的作用,变为一般的RC耦合电路了,一般R*C少于或等于输入波形宽度的1/10就可以了。
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无功补偿
2009-06-22
gsfei2009
- 无功功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
一、按投切方式分类:
1. 延时投切方式
延时投切方式
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信号频谱
2009-06-22
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- 在一定条件下,一个复杂的信号可以分解成众多不同频率的正弦分量的线性组合,其中每个分量都具有各自的振幅和相位。按照频率高低表示个正弦分量振幅和相位大小的图形称为信号的频谱
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谐波
2009-06-22
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- 在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。谐波可以区分为偶次与奇次性,第3、5、7次编号的为奇次
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同步检波
2009-06-22
gsfei2009
- 用一个与载波同频同相的本振信号与已调信号相乘来实现信号解调的过程。
同步检波原理
一、
看法:同步检波功能在国内收音机爱好者中使用不够普及,对他的实际效果和使用方法不甚了解是正常现象,毕竟带SYNC的产品市场价格昂贵并不普及,有机会接触的朋友也不太多希望。
体会:同步检波功能使用是需要条件的,没有邻频干扰和信号稳定时就没有必要使用,同步检波功能是双面刃,用好了是优点,使用不当则是骚扰(未锁