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[常见问题解答]BOOST与BUCK电路的PWM调压与模拟调压对比分析[ 2025-03-15 11:10 ]
在电源管理和电子电路设计中,升压(BOOST)与降压(BUCK)电路广泛应用于直流电压转换。而在调压过程中,PWM(脉冲宽度调制)调压和模拟调压是两种主要的方法。它们各具优势,适用于不同的应用场景。一、PWM调压与模拟调压的基本概念1. PWM调压:通过改变PWM信号的占空比来控制输出电压。开关管在高频率下切换,使电感、电容滤波后得到稳定的直流电压。这种方式主要依靠占空比调节,而非直接改变电流大小。2. 模拟调压:通过调整反馈回路中的模拟信号来控制输出电压。通常采用线性调整方式,如可变电阻、电流源控制等,直接影响电
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[常见问题解答]运算放大器的基础原理、比较器的工作机制及反馈电路解析[ 2025-03-10 12:21 ]
运算放大器(Op-Amp)是一种高增益、低输出阻抗的电子器件,在信号处理和自动控制系统中应用广泛。它不仅能放大微弱信号,还可用于信号比较、滤波、积分、微分等电路设计,满足多种信号处理需求。一、运算放大器的基础原理1. 运算放大器的基本结构运算放大器通常由输入级、中间级和输出级三部分组成。- 输入级:采用差分放大器结构,具有高输入阻抗和低噪声特性,能够放大微小信号,并提供良好的共模抑制能力。- 中间级:采用高增益放大电路,使输入信号得到进一步放大。部分运放电路还会加入电流源,以增强电路的稳定性和增益控制能力。- 输出
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[常见问题解答]场效应管在恒流区下的性能分析与调节技术[ 2024-11-05 15:21 ]
场效应晶体管(FET)是重要的电压控制半导体器件,广泛应用于各种电子电路中,特别是在需要精确电流控制的情况下。与漏源电压(VDS)的关系在不同的工作范围内表现出不同的特征。场效应晶体管的特性使其成为许多系统应用的理想选择,特别是在恒流范围内。一、恒流区的工作原理和特性在恒流区,场漏电流(ID)和栅极电压(VG)之间存在线性关系。这种情况通常发生在栅极电压足够高以形成导电沟道时,但当VDS太高时会关闭,因为漏极-源极电压仍然足够高以防止沟道形成。FET的行为类似于稳定的电流源。因此,在许多需要恒流电源的应用中,其关键
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[常见问题解答]深入解析双向晶闸管:主极、栅极和阴极的电路角色[ 2024-10-08 12:17 ]
双向晶闸管是电力电子领域的重要器件。它实现了电源线的双向,可以有效地控制和开关电路。为了更好地理解双向晶闸管的工作原理及其在电路中的作用,我们先来了解一下它的三个主要电极(主极、栅极、阴极),并分析它们的作用和作用。一、主电极的作用三端双向可控硅开关元件的主电极(也称为阳极,标记为 A1 和 A2)。电路中的电流源。主要输入/输出部分。它们的主要功能是接收和传导电力,通常由交流电源承载。三端双向可控硅开关元件是对称的,因此主极可以在两个方向上传导电流。- 电力传输和接收:在交流电的正半周期内,在剩余的半周期内,电流
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[常见问题解答]如何分析共射极放大电路的输出阻抗?掌握两种有效方法[ 2024-08-02 10:43 ]
分析共射极放大电路的输出阻抗在探索电子电路时,特别是共射极放大电路,了解和分析输出阻抗是至关重要的。输出阻抗不仅关系到信号源或放大器的性能,而且直接影响电路的整体响应和功率输出能力。什么是输出阻抗?输出阻抗是指信号源内部的电阻值,它决定了电路能驱动的负载大小。在理想情况下,电压源的内阻应为零,而理想电流源的输出阻抗则应无限大。但在实际应用中,信号源通常会通过一个内部电阻与一个理想电压源串联来模拟,这个内部电阻即是输出阻抗。这种配置的存在,使得当电路向负载供电时,会在内部电阻上产生电压降,从而影响到输出电压和最大输出
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[技术文章]BC847C 典型应用电路[ 2024-05-13 15:13 ]
BC847C是一种双极性晶体管,常见于各种电子设备中,具有广泛的应用场景。一、应用场景:1. 放大器电路:BC847C常用于放大器电路中,可以实现信号的放大功能。其高电流增益和低噪声特性使其在音频放大器、射频放大器等电路中得到广泛应用。2. 开关电路:BC847C还常用作开关电路中的驱动器件。由于其快速开关速度和低压降特性,适合在数字电路中作为开关使用,如电源管理电路、模拟开关等。3. 电流源:由于BC847C具有稳定的电流特性,可作为电流源在电路中发挥作用。在一些精密仪器和传感器电路中,常常用到BC847C作为稳
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[技术文章]BC856B 典型应用电路[ 2024-05-13 14:56 ]
BC856B是一种PNP型双极性(双极)晶体管,常被用于各种电路中,其应用场景和参数特点如下:一、应用场景:1. 低功耗电子设备: 由于BC856B具有较低的漏电流和低功耗特性,因此广泛应用于便携式电子设备,如智能手机、平板电脑等,以帮助延长电池寿命。2. 音频放大器: 由于其高频特性和良好的线性增益,BC856B常被用作音频放大器的驱动器或输出级。3. 信号处理电路: 在模拟和数字电路中,BC856B可用于信号放大、开关和电流源等应用,使其成为通用型双极晶体管。4. 控制电路: 由于BC856B具有较高的开关速度
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[技术文章]LM2901 典型应用电路[ 2024-04-28 15:58 ]
LM2901是一款常见的四路运算放大器,通常应用于比较、电压跟随以及其他模拟电路中。其参数特点使其在众多电子系统中得到广泛应用。一、应用场景:1. 电压比较器:LM2901常被用作电压比较器,能够对比两个不同的电压信号,并输出相应的高或低电平信号。这一特性在开关控制、电压监测等电子设备中被广泛利用。2. 振荡器:透过合适的反馈网络,LM2901能够被配置成振荡器,产生方波或正弦波信号。这种应用常见于时钟电路、音频信号生成等领域。3. 电流源:在某些电路中,LM2901可用作电流源,通过适当的电阻网络实现固定的电流输
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[常见问题解答]恒流源电路设计:从基础到高级应用[ 2024-04-23 11:37 ]
恒流源电路在电子技术中扮演着核心角色,对设备性能与运作稳定性有着至关重要的影响。随着技术的演进,恒流源电路的各种形式及其应用领域正在不断扩展。本文旨在深入剖析恒流源电路的主要类型及其应用,帮助读者更全面地理解这一技术。电子测量与测试领域广泛使用恒流源电路。在测试电阻、电容、电感等元件性能时,稳定的电流源是必不可少的。此外,测试电池容量与内阻也依赖于恒流源电路。因此,这类电路在测量与测试设备中起着关键作用。一种基本而常见的恒流源电路是镜像恒流源电路,主要由两个性能相同的晶体管(如三极管或场效应管)组成。通过特定的连接
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[技术文章]SS8550 典型应用电路[ 2024-04-22 16:11 ]
SS8550是一种常用的PNP型三极管,具有广泛的应用场景和特点。下面将分别介绍它的应用场景和参数特点。一、应用场景1. 放大器电路:SS8550常被用作放大器电路的驱动器件,特别是在音频放大器中,它能够有效地放大信号,并保持较低的失真水平。2. 开关电路:由于其高电流和低饱和压降特性,SS8550也广泛应用于开关电路中。它可以在开关电源、电机驱动和其他各种电路中实现可靠的开关功能。3. 稳压电路:在一些稳压电路中,SS8550被用作电流源或电流控制元件,帮助维持电路的稳定工作状态。4. 电源管理:在各种电源管理电
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[常见问题解答]直流电源选择如何决定逆变器的效率和稳定性[ 2024-04-19 10:10 ]
逆变器作为电力转换的核心设备,其分类依据各种设计规格和功能需求。以下详述其主要分类方式:一、直流输入源的逆变器分类逆变器根据输入源的稳定性分为电压源型和电流源型。电压源型逆变器从一个固定的直流电压输入,显示低阻抗特性;相对地,电流源型逆变器从一个具有高阻抗特征的直流源提取电流。二、逆变器的接入方式分类逆变器可通过串联和并联的方式与电源相连。串联型逆变器通过晶闸管直接与直流电源连接,而并联型逆变器则通过电容器与变压器实现并行连接。三、逆变器输出波形的分类逆变器按输出波形可分为方波逆变器、准正弦波逆变器以及纯正弦波逆变
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[常见问题解答]线性电路中的叠加定理介绍[ 2024-01-10 18:44 ]
线性电路中的叠加定理介绍叠加定理说的是:线性电路中,如果有多个“激励”存在,则其“响应”为每个“激励”分别单独作用时响应的叠加。这里的“激励”是指独立源,响应是指电路中某个支路或元件上的电压电流。每个激励单独作用时,其它激励不作用,不作用的电压源做短路处理,不作用的电流源做断路处理。为什么叠加定理只能用于线性电路,不能用于非线性电路呢?以电阻为例来说明:线性电阻和非线性电阻的区别可由其伏安特性曲线看出:线性电阻是一条过原
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[常见问题解答]压控电流源电路设计介绍[ 2023-09-19 18:36 ]
压控电流源电路设计介绍电流源是一种非常常用的电路,如工业中4-20mA输出,LED恒流驱动,以及一些传感器可能也需要恒流驱动等。本篇文章介绍两种常见的压控电流源电路的设计。直接看图:电路很简单,运放+晶体管组成。P1为负载,根据运放虚短虚断的原理,负载电流I=VIN/R3。因此通过控制VIN的电压即可控制负载电流的大小。其中R2和C2的作用是在输入电压和负载瞬间变化时保证电路的稳定,可以理解为一个滤波电路。R2应比R3大很多,但也不适宜太大(太大的话运放的偏置电流将会产生较大的偏置电压)。RC参数也会影响电路的动态
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[常见问题解答]基于三极管应用的电流镜像电路介绍[ 2023-08-03 17:37 ]
基于三极管应用的电流镜像电路介绍电路中常用的三极管应用--电流镜。 和电流镜像有关的电路。三极管基极电流Ib和集电极电流Ic,满足以下关系:β是三极管的放大系数,这个系数会随着温度的变化而变化,进而Ic的电流也会随着变化。所以说你想直接用三极管作为电流源可能有点不现实。那么就有了今天的电流镜电路:两个NPN三极管Q1 和 Q2 基极连接在一起。共射极接地。其中IR=Ic1+IB。 由于三极管Q1和Q2的BE都是对地,所以他们的电压相等,又加上Q1和Q2是完全相同的两个三极管,他们的参数也完全相同。则有IB=Ib1+
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[常见问题解答]晶体管BJT高低边开关介绍[ 2023-07-01 17:02 ]
晶体管BJT高低边开关介绍晶体管BJT高低边开关引言:之前有介绍了MOS类型的高低边负载开关,MOS类型高低边开关固有其优势,比如压降小,损耗低,控制简易,使用场景也比BJT类型的高低边开关广泛,但是在需要控制负载电流的场景,BJT负载开关却更有优势,比如汽车车灯,工业照明,恒定电流源等场景。1.低边开关如图5-1为NPN型BJT低边开关,用来驱动LED负载,R2为限流分压电阻。图5-1:BJT低边开关2.高边开关如图5-2为NPN型BJT高边开关,用来驱动LED负载,R2为限流分压电阻。高边开关和底边开关的计算可
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[常见问题解答]半导体器件的放大电路设计方案介绍[ 2023-06-19 16:51 ]
半导体器件的放大电路设计方案介绍半导体器件的非线性特性使放大电路设计方案等效电路法半导体器件的非线性特性使放大电路的分析复杂化,利用线性元件建立模型,来描述非线性器件的特性,即为等效电路法。2.直流模型:适用于Q点的分析如下图的放大电路,可求解出的静态工作点如下所示:在求解静态工作点时,做了如下的近似:1)输入回路等效为恒压源,即UBEQ近似等于一个常数,如取0.7V。2)输出回路等效为电流控制的电流源,即有ICQ=βIBQ。此时,即已建立了等效模型如下图,图中等效电路的二极管为理想二极管,二极管限定了电流的方向。
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[常见问题解答]电路分享:自举电路与SAR-ADC电路解析[ 2023-06-15 17:40 ]
电路分享:自举电路与SAR-ADC电路解析一、自举电路此电路用在各种ADC之前的采样电路,可以让ADC实现轨到轨的输入,采样电路的工作电压超过Vdd,极大的减少了设置时间,而且几乎没有可靠性的问题。电路里没有任何一个器件是可以被减少或者改变位置的。此电路直接使得ADC的发展往前跃进了一大步,现在几乎成为了除ΔΣ之外各种ADC的标配,是历史上最经典的模拟电路之一。当然,电路原理也不是很好理解。工作波形看起来比较舒服:一个神奇的电流源输入“任意”电流(合理大小的任意电流值),输出都大约是2*ln
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[常见问题解答]电流型逆变电路工作原理与特点介绍[ 2023-04-04 14:54 ]
电流型逆变电路工作原理与特点介绍直流电源为电流源的逆变电路称为电流型逆变电路,特点是直流侧电流基本无脉动。接下来,详细说下电流型逆变电路工作原理 电流型逆变电路的特点1.电流型逆变电路工作原理直流电源为电流源的逆变电路称为电流型逆变电路,特点是直流侧电流基本无脉动。实际上理想直流电流源并不多见,一般是在逆变电路直流侧串联一个大电感,因为大电感中的电流脉动很小,因此可近似看成直流电流源。2.电流型逆变电路的特点1) 直流侧串联有大电感,相当于电流源。直流侧电流基本无脉动,直流回路呈现高阻抗。2) 电路中开关器件的作用
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[常见问题解答]电流源电路及差分放大电路的分析方法[ 2023-03-04 14:04 ]
各种电流源电路及差分放大电路的分析方法。一.电流源(1)镜像电流源(2)改善的镜像电流源(2)比例式电流源(2)微电流源二.差分放大电路差分放大电路就其功能来说,是放大两个输入端的信号之差。差分放大电路根据连接方式的不同,可以分为双端输入双端输出、单端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入单端输出。差分放大电路中几个基本概念对任意的输入信号 和重新写成如下形式:(1)共模信号:(2)差模信号:综上分析:(3)差模电压增益和共模电压增益差模电压增益定义为差模输出电压与输入电压之比。双端输出:   
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[常见问题解答]简单的电源线路问题介绍[ 2022-12-26 16:33 ]
下图为一款简单的电源线路图:电源输入端采用的单级 EMI 抗干扰电路由 C1 和 L1 组成,主要目的就是为了减小电源内的高频信号对电网的辐射干扰。市电经过整流桥 BD1 和 C2 滤波后得到一个大约 300V 的直流电压,这个电压一路经过变压器的一次绕组后加到开关管 VT1 的漏极,另一路经过 VD6 后加到芯片的第 8 脚 HV 脚,芯片通过内部高压电流源给 VCC 的外接电容 C6 进行充电操作,当 C6 两端的电压达到开启电压(大约 13V 左右)时,芯片开始工作,第 5 脚 DRV 输出 PWM 方波。当
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