与电流源串联的电阻
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开关电源电路中为何需要串联小电阻,起什么作用,在电源中会见到阻值特别小的电阻,通常是0.5-2.2欧姆,它们分别在不同的位置,起到不同的作用。...
作者:木犯001号回复:1
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在ADC引脚上串联一个电阻后,如何对测量结果进行补偿?该电阻的压降如何算 新人求教,在ADC引脚上串联一个电阻后,如何对测量结果进行补偿?...
作者:plsoft回复:13
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一般来说由于寄生参数的影响,开关频率增加其损耗也会增加,但是铝电解电容是一个特例,其等效电阻会随着频率增加而减小,因此损耗会随频率增加而减小。这是什么原因,等效串联电阻还和频率有关系?...
作者:乱世煮酒论天下回复:7
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不过又不确定这种理解是否正确,因为我在看这个板子的SDRAM电路时发现数据线(双向的)只在STM32侧串联了33欧姆电阻,SDRAM侧没放置。...
作者:littleshrimp回复:7
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假设电压是12V,LED压降1.2V,电流50mA,接220R电阻,这个电阻的安全功率是1W,那如果用2个1/2W的110R电阻串联,或者用4个1/4W的55R电阻串联,可以吗?...
作者:sky999回复:25
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看到很多反激电源辅助绕组串联电阻的,如下图电阻Rvcc,想问一下这个电阻的作用是什么?...
作者:easthewj回复:6
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那个串联的电阻R33 阻值取多少合适? 桥式传感器的阻值是350欧。...
作者:QWE4562009回复:12
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电容和水泥电阻串联的 阻容降压的 电能计量表 ,用了几年之后,出现水泥电阻烧坏(水泥崩了),数码管不显示的情况,请帮忙分析一下原因,有没有可能是 电能表内部的电容与外部 的用电设备中的电感形成了并联谐振...
作者:一沙一世回复:33
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输入电源电路中电容串联的这个R1电阻,起到什么作用? 输入电源电路中电容串联的这个R1电阻,起到什么作用? 抑制通电瞬间滤波电容的充电浪涌。...
作者:安圣基回复:41
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怎么判断芯片的EN使能引脚要不要串联电阻呢 ? 串联电阻 不会分压造成EN引脚电压过低 导致不能启动吗 ?...
作者:小太阳yy回复:9
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不知道电流值 就不知道二极管的电压值,不知道二极管的电压值就不会知道电流值,这是怎么考虑? 当二极管跟电阻串联起来在两端加电压,我怎么计算电流值?...
作者:小太阳yy回复:10
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专家您好, 我看了 DC2222A (LTC2500 的评估板)的原理图,发现所有(比如在 FPGA 与 ADC 间的)数字信号传输线上无一例外都有一个 33 串联电阻(甚至包括时钟线),如下图所示...
作者:RobertLiang回复:11
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有很大的内阻,相当于断路? 那为啥还要加R1呢?本身就有很大内部电阻了,为啥还需要串联一个电阻呢 MCU ADC输入引脚需要串联电阻吗?为何呢?...
作者:小太阳yy回复:23
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对于一个700mH的大线圈(类似于接触器的线包),用台式LCR桥测试Rs,有270 ,直接用万用表电阻档测试只有77 。因此,电感的直流 电阻怎么定义的?哪个对?...
作者:呜呼哀哉回复:8
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下面这个电路 在1、2两 脚之间接有一 甘簧管,当带有磁钢的T5577卡 靠近 甘簧管 时,甘簧管导通,使 Card_Check1 处于低电平 ,而当 T5577卡移开时,甘簧管 内部电路处于断开状态...
作者:深圳小花回复:6
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晶振中并联电阻是阻尼电阻?降低振幅? 串联R为了输出频率过大?...
作者:lx331lx回复:10
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以下我整理了一份不同种类电容的主要特征,供参考: 图1-不同种类电容的特征 二、电容的ESR(等效串联电阻)和ESL(等效串联电感) 在电路仿真软件中,一个电容就是一个电容,你不用特别告诉软件这是一个铝电解电容还是一个陶瓷电容...
作者:Jacktang回复:3
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今天突然想到很早之前在论坛里看到过的一个帖子,由 @maychang 老师解释过的,但是找了半天了一直找不到那个原来的帖子了,只好再新发一个, 问题是这样的:相同阻值的电阻先串联再并联,N后阻值为多少...
作者:bobde163回复:44
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但是为啥数据线上串联电阻可以起到隔离的作用的呢?隔离什么东西啊?串联除了分点压或者降低点电流还能起到隔离作用? 还有 their environment 是什么环境啊?...
作者:风轻轻回复:4
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差分线后面并联一个三极管在串联一个10欧姆电阻有起什么作用 差分线后面并联一个三极管在串联一个10欧姆电阻有起什么作用 不是三极管是TVS 10应该是作欧姆阻抗匹配的 贴一个局部PCB截图看不出什么...
作者:asionl回复:9
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01 电路和电路模型 02 电流和电压的参考方向 03 电功率和能量 04 电阻元件 05 电压源和电流源 06 受控电源 07 基尔霍夫定律 08 简单电阻电路的等效变换 09 电阻星形连接与三角形连接的等效变换...
课时1:电路和电路模型 课时2:电流和电压的参考方向 课时3:电功率和能量 课时4:电阻元件 课时5:电压源和电流源 课时6:受控电源 课时7:基尔霍夫定律 课时8:简单电阻电路的等效变换 课时9:电阻星形连接与三角形连接的等效变换 课时10:电源的等效变换 课时11:电路的图 课时12:KCL和KVL的独立方程数 课时13:支路电流法 课时14:回路电流法(1) 课时15:回路电流法(2) 课时16:结点电压法(1) 课时17:结点电压法(2) 课时18:叠加定理 课时19:齐次定理和替代定理 课时20:戴维宁定理 课时21:诺顿定理和最大功率传输定理 课时22:最大功率传输定理 课时23:特勒根定理 课时24:电容元件和电感元件(1) 课时25:电容元件和电感元件(2) 课时26:电容元件和电感元件(3)换路定律和初始值的确定(1) 课时27:换路定律和初始值的确定(2)一阶电路的动态响应(1) 课时28:一阶电路的动态响应(2) 课时29:一阶电路的动态响应(3)一阶电路的三要素法(1) 课时30:一阶电路的三要素法(2) 课时31:一阶电路的三要素法(3)一阶动态电路的阶跃响应 课时32:二阶电路的动态响应(1) 课时33:二阶电路的动态响应(2) 课时34:正弦量及其相量表示(1) 课时35:正弦量及其相量表示(2)电路定律的相量形式 课时36:复阻抗和复导纳(1) 课时37:复阻抗和复导纳(2) 课时38:正弦稳态电路的分析(1) 课时39:正弦稳态电路的分析(2) 课时40:正弦稳态电路的功率(1) 课时41:正弦稳态电路的功率(2) 课时42:正弦稳态电路的功率(3)功率因数的提高 课时43:正弦稳态电路的功率(4)最大功率传输 课时44:串联谐振电路(1) 课时45:串联谐振电路(2) 课时46:串联谐振电路(3)并联谐振电路(1) 课时47:并联谐振电路(2)串并联谐振电路 课时48:互感电路的基本概念(1) 课时49:互感电路的基本概念(2) 课时50:互感电路的计算(1) 课时51:互感电路的计算(2) 课时52:空心变压器 课时53:理想变压器 课时54:三相电路的基本概念(1) 课时55:三相电路的基本概念(2)对称三相电路的计算(1) 课时56:对称三相电路的计算(2) 课时57:对称三相电路的计算(3)不对称三相电路 课时58:三相电路的功率及测量(1) 课时59:三相电路的功率及测量(2) 课时60:非正弦周期信号的谐波分析,有效值和平均值 课时61:非正弦周期电流电路的功率,非正弦周期电流电路的计算 课时62:滤波器简介 课时63:拉普拉斯变换、反变换及动态电路复频域模型 课时64:动态电路的复频域分析 课时65:网络函数(1) 课时66:网络函数(2) 课时67:割集 课时68:关联矩阵,回路矩阵,割集矩阵 课时69:回路电流方程的矩阵形式 课时70:结点电压方程的矩阵形式 课时71:割集电压方程的矩阵形式 课时72:状态方程(1) 课时73:状态方程(2) 课时74:二端口网络及其参数方程(1) 课时75:二端口网络及其参数方程(2) 课时76:二端口网络及其参数方程(3)二端口网络的等效电路(1) 课时77:二端口网络的等效(2)二端口网络的连接
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开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 1、传递函数H(s) 0:43-3:06 2、控制理论回顾 3.07:-4:21 3、系统稳定准则 4:23-8:50 4、Buck 变换器架构回顾...
课时1:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时2:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时3:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时4:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时5:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时6:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
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图 2 显示了一个带输入电容的 100 kHz 转换开关例子,其输入电容由一个同电解电容器并联的 10 uF 陶瓷电容组成,而该电解电容器包含 0.15 欧姆的等效串联电阻 (ESR)。...
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讨论用于测量线性稳压器的电源纹波抑制(PSRR)的方法。 许多信号发生器的输出阻抗允许使用匹配的特性阻抗电缆(50欧姆是常见的)。...
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运算放大器视频教程...
课时1:OPAMP运算放大器之反相输入端,共射极反相放大电路 课时2:OPAMP运算放大器之同相输入端,共集极电路怎么用? 课时3:OPAMP运算放大器之同相输入端,共基极放大电路 Common Base 课时4:电路基础知识补充:交流与直流,电流的叠加 课时5:电路基础知识补充:运算放大器负电压存在的意义 课时6:问君能有几多愁,不知电流怎么流,鲁迅:茴有几种写法? 课时7:上期视频结尾课后习作的解答,欢迎指正 课时8:电容的工作原理,隔直流,通交流你真的懂了吗?How Capacitors Work 课时9:电流是如何流过直流电源的?交流信号下直流电源短路怎么理解 课时10:三极管放大实验,成本5元的甲类功放电路,效果超乎想象 课时11:运算放大器之差分放大电路,零点漂移和温漂有什么关系 课时12:三极管放大偏置电阻选取,零点漂移,与差分放大电路实验 课时13:差分放大电路Re的负反馈作用,共模信号与差模信号 课时14:差分放大电路中共模负反馈电阻相关实验 课时15:电流镜基本原理,电阻无穷大的电流源了解一下 课时16:运算放大器输入级,差分放大电路最终章:输入输出组态 课时17:运放中间级电路,达林顿电路放大原理,什么叫复合三极管 课时18:运放互补输出电路,乙类功放电路的交越失真是什么 课时19:乙类功放电路的交越失真实验,正负电源应该如何接 课时20:甲乙类功放电路如何克服交越失真问题,电路元器件的选择有何讲究 课时21:如何改善交越失真,甲乙类功放电路详细解析 课时22:Vbe倍增电路是如何改善交越失真问题的,运放输出级最后一块骨头 课时23:运放内部电路最终章,改善交越失真电路实验 课时24:什么是理想的运算放大器,运放应该如何使用 课时25:运算放大器负反馈电路,初步了解“虚短”和“虚断” 课时26:运放负反馈电路,“虚短”和“虚断”进阶解析及电路分析 课时27:运算放大器负反馈电路,同相输入电路基础解析 课时28:运算放大器负反馈电路的补充,什么是电压跟随器 课时29:运算放大器的应用电路,比例运算器,乘法与除法运算? 课时30:运算放大器的应用电路,反相加法运算器,比例加法器 课时31:运算放大器的应用电路,加法器电路详细解析 课时32:弥尔曼定理、密尔门定理、诺顿定理、一大堆定理 课时33:运算放大器的应用电路,同相加法器公式,电路解析 课时34:运算放大器的应用电路,减法器与差分放大器电路解析 课时35:运算放大器的应用电路,多级差分放大器与仪表放大器 课时36:运算放大器的应用电路,对数运算器,二极管的电流方程 课时37:利用运放搭建对数与指数运算器,乘法与除法运算器 课时38:基础知识补充:基础RC电路与一阶低通滤波电路浅析,新手轻松入门 课时39:基础运算电路,积分运算电路,波形转化及电路应用 课时40:基础运算电路,运放的积分运算电路Rf作用修正,欢迎指导 课时41:基础运算电路,微分运算电路解析,欢迎指正 课时42:运算放大器的其他应用,初识电压比较器 课时43:单限电压比较器及过零比较器的一些扩展电路解析 课时44:一般单限电压比较器及其应用 课时45:滞回比较器、迟滞比较器是如何设计的?回差是什么? 课时46:滞回比较器课程问题之解答,欢迎探讨指教 课时47:窗口电压比较器,运算放大器最终章,完结撒花
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周末实验室模拟电子电路视频教程...
课时1:PNP型三极管开关原理与应用实例 课时2:用PNP型三极管、光敏电阻完成光控电路及灵敏度调试 课时3:三极管放大的通俗讲解与实验验证 课时4:集成电路认识、NE555芯片管脚定义 课时5:NE555芯片之交替闪烁LED电路,酷! 课时6:几元钱的红绿灯?闪烁LED频率调整,原理如此简单 课时7:随声而“舞”的声控闪烁电路,快来动手做一个吧 课时8:声控闪烁电路原理解析,你怎么看? 课时9:用555芯片制作简易电子琴,声调变化的秘密 课时10:IC555制作简易电子琴,一起见证街头艺人的诞生 课时11:5元钱简易防偷拍神器,快来动手做一个吧 课时12:自制一个触摸式小夜灯,NE555轻松实现安,一起动手试试吧 课时13:活用三极管开关原理,轻松制作一个水位显示报警仪 课时14:硬核科普半导体,半导体二极管的来龙去脉 课时15:什么是PN结,硬核讲解二极管单向导通原理 课时16:什么叫整流,二极管如何整流?整流桥的原理是什么 课时17:用面包板搭建整流桥,简单、易学,普通二极管的压降试验验证 课时18:什么是滤波电容,不会养花的UP主不是好老师 课时19:集成电路CD4017计数器芯片功能介绍及引脚定义 课时20:CD4017流水灯实验,引脚插接与电路原理解析 课时21:NE555 + CD4017 漂亮的跑马灯原来如此简单 课时22:简单的数字密码锁,计数器芯片CD4017进阶实验电路 课时23:红外发射管与接收管实验电路,探索红外对射报警装置 课时24:认识红外线发射管与接收管,试验验证接收管反接原理 课时25:用CD4017芯片搭建复杂密码锁,简单又实用,你也能学会 课时26:认识数码管,共阳极与共阴极数码管判别 课时27:CD4026计数器芯片引脚定义及其译码驱动功能 课时28:详解用CD4026计数器芯驱动数码管实验电路 课时29:NE555+CD4026+数码管,想怎么玩就怎么玩 课时30:遇到神秘的色环电阻,这个阻值应该怎么读? 课时31:无稳态多谐振荡电路原理解析 - Astable multivibrator(part 1) 课时32:全网最直观,无稳态多谐振荡电路原理解析 - Astable multivibrator(part 2) 课时33:无稳态多谐振荡电路电阻与电容的选择 - Astable multivibrator(part 3) 课时34:三极管、电容、电阻,无稳态振荡电路最终章:翻车的实验才真实 - Astable multivibrator(part 4) 课时35:NE555+CD4017 回马枪电路,扎心了老铁!公认的知识未必对 课时36:集成芯片NE555内部原理图,看看它里面到底是个啥? 课时37:旋转小火车来啦,呜!呜!男人的乐趣从来都是如此简单 课时38:这电路分析也太难了,一点也不简单,大佬救我! 课时39:非常轻松的电路分析,一听就懂,一说就会,又一种爱叫做放手 课时40:三极管导通条件到底是什么?我们的思想不能被以往的经验和书本束缚 课时41:多谐振荡电路PLUS版,电路解析最终章,搞定 课时42:电子元器件之稳压二极管、齐纳二极管,ZenerDiode 课时43:稳压二极管之击穿,齐纳击穿、雪崩击穿、电击穿与热击穿 课时44:稳压二极管之(三)二极管的伏安特性曲线 课时45:稳压二极管之(四)稳压电路解析,Zener Diode part 4 课时46:电子元器件之场效应管,认识JFET结型场效应管01 课时47:JFET结型场效应管:夹止电压与夹止电流02 课时48:N沟道JFET结型场效应管工作原理与伏安特性曲线03 课时49:P沟道JFET结型场效应管工作原理与JFET常规分类04 课时50:电子元器件之MOSFET,常见分类,物理结构与电路符号 课时51:N沟道MOSFET工作原理及伏安特性曲线 课时52:增强型MOSFET物理结构及电路符号,附第一期问题答案 课时53:增强型MOSFET工作原理与伏安特性曲线 课时54:MOSFET最终章,填个坑,完结撒花 课时55:N沟道JFET工作实验,终于可以做面包板实验啦 课时56:三个小元件,自制一个简单的直流可调电源 课时57:用一个直流电源达成双供电电路初试版 课时58:单直流电源达成“双向”供电电路进阶极简版 课时59:稳压二极管的稳压值精准吗?如何辨别和使用?简单小实验 课时60:实验告诉你,你的稳压电路为什么不能稳压 课时61:活用稳压二极管,自制一个简单的电瓶电量指示灯电路 课时62:9V电池变成应急充电宝,自制手机USB充电器 课时63:电子元器件:BJT双极结型晶体管,三极管的历史发展 课时64:三极管为什么叫双极性晶体管?它的内部构造是什么样的? 课时65:轻松判断三极管的工作模式,饱和导通压降如何计算 课时66:三极管放大原理,三极管交流信号放大解析,初学也能懂 课时67:番外篇:Diode与Triode,BJT的前身电子管是什么东西? 课时68:OPAMP运算放大器之反相输入端,共射极反相放大电路 课时69:OPAMP运算放大器之同相输入端,共集极电路怎么用? Operational Amplifier 课时70:OPAMP运算放大器之同相输入端,共基极放大电路 Common Base 课时71:电路基础知识补充:交流与直流,电流的叠加 课时72:电路基础知识补充:运算放大器负电压存在的意义 课时73:问君能有几多愁,不知电流怎么流,鲁迅:茴有几种写法? 课时74:上期视频结尾课后习作的解答,欢迎指正 课时75:电容的工作原理,隔直流,通交流你真的懂了吗?How Capacitors Work 课时76:电流是如何流过直流电源的?交流信号下直流电源短路怎么理解 课时77:三极管放大实验,成本5元的甲类功放电路,效果超乎想象 课时78:三极管单管放大实验,这个电路有点意思 课时79:运算放大器之差分放大电路,零点漂移和温漂有什么关系 课时80:三极管放大偏置电阻选取,零点漂移,与差分放大电路实验 课时81:差分放大电路Re的负反馈作用,共模信号与差模信号 课时82:差分放大电路中共模负反馈电阻相关实验 课时83:电流镜基本原理,电阻无穷大的电流源了解一下 课时84:运算放大器输入级,差分放大电路最终章:输入输出组态 课时85:网友来稿:振荡电路不振荡,你这个电容你怎么回事? 课时86:互补型自激振荡电路原理解析,实验现象倒推理论过程,可以吗? 课时87:互补型自激振荡电路原理解析,振荡的根本原因就在这里了 课时88:互补型自激振荡电路原理解析,不能翻车 课时89:解析最终章,原理不对就推导重来,条条大路通罗马,盘它 课时90:自激振荡,自举升压,参数太难调,振荡随缘吧 课时91:运放中间级电路,达林顿电路放大原理,什么叫复合三极管 课时92:运放互补输出电路,乙类功放电路的交越失真是什么 课时93:乙类功放电路的交越失真实验,正负电源应该如何接 课时94:甲乙类功放电路如何克服交越失真问题,电路元器件的选择有何讲究 课时95:如何改善交越失真,甲乙类功放电路详细解析 课时96:Vbe倍增电路是如何改善交越失真问题的,运放输出级最后一块骨头 课时97:运放内部电路最终章,改善交越失真电路实验 课时98:什么是理想的运算放大器,运放应该如何使用 课时99:运算放大器负反馈电路,初步了解“虚短”和“虚断” 课时100:运放负反馈电路,“虚短”和“虚断”进阶解析及电路分析
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本课程主要研究电工电子器件和电工电子电路的基本工作原理及其应用。...
课时1:绪论 课时2:电路的作用与组成、电路模型、参考方向、欧姆定律 课时3:电源的工作状态 课时4:基尔霍夫定律、电路中电位的概念与计算 课时5:电阻串并联连接的等效变换、电阻星形联结与三角形联结的等效变换 课时6:电源的两种模型及其等效变换 课时7:支路电流法 课时8:结点电压法 课时9:叠加定理 课时10:戴维宁定理与诺顿定理 课时11:受控电源电路的分析 课时12:电阻元件、电感元件与电容元件、储能元件与换路定则 课时13:RC电路的响应 课时14:一阶线性电路暂态分析的三要素法 课时15:微分电路和积分电路、RL电路的响应 课时16:正弦电压与电流、正弦量的相量表示法 课时17:单一参数的交流电路 课时18:电阻、电感与电容元件串联的交流电路(1) 课时19:电阻、电感与电容元件串联的交流电路(2)、阻抗的串联 课时20:阻抗的串联与并联(3) 课时21:复杂正弦交流电路的分析与计算、谐振电路、功率因数的提高(1) 课时22:复杂正弦交流电路的分析与计算、谐振电路、功率因数的提高(2) 课时23:三相电压、负载星形联结的三相电路、负载三角形联结的三相电路(1) 课时24:三相电压、负载星形联结的三相电路、负载三角形联结的三相电路(2) 课时25:三相功率 课时26:安全用电 课时27:变压器的结构、原理、外特性与效率(1) 课时28:变压器的结构、原理、外特性与效率(2) 课时29:变压器绕组的极性、特殊变压器 课时30:三相异步电动机的构造 课时31:三相异步电动机的转动原理 课时32:三相异步电动机的电路分析 课时33:三相异步电动机的转矩与机械特性 课时34:三相异步电动机的起动与调速 课时35:三相异步电动机的制动 课时36:三相异步电动机的铭牌数据及选择 课时37:直流电机的构造、直流电机的基本工作原理及其机械特性 课时38:并励电动机起动与反转、调速 课时39:常用控制电器 课时40:笼型电动机直接起动、正反转控制电路 课时41:行程控制、时间控制 课时42:可编程控制器的结构和工作方式 课时43:可编程控制器的程序编制(1) 课时44:可编程控制器的程序编制(2) 课时45:可编程控制器应用举例 课时46:继电器接触器控制系统设计 课时47:可编程控制器系统设计 课时48:电工技术复习 课时49:半导体的导电特性、PN结及其单向导电性 课时50:二极管、稳压二极管 课时51:双极型晶体管、光电器件(1) 课时52:双极型晶体管、光电器件(2) 课时53:共发射极放大电路的组成 课时54:放大电路的静态分析 课时55:放大电路的动态分析(1) 课时56:放大电路的动态分析(2) 课时57:放大电路的动态分析(3) 课时58:静态工作点的稳定(1) 课时59:静态工作点的稳定(2) 课时60:放大电路的频率特性 课时61:射极输出器 课时62:差分放大电路 课时63:功率放大器 课时64:场效晶体管及其放大电路 课时65:集成运算放大器的简单介绍 课时66:运算放大器在信号运算方面的应用(1) 课时67:运算放大器在信号运算方面的应用(2) 课时68:运算放大器在信号运算方面的应用(3) 课时69:有源滤波器、采样保持电路 课时70:电压比较器(1) 课时71:电压比较器(2) 课时72:运算放大器在波形产生方面的应用 课时73:反馈的基本概念、放大电路中的负反馈(1) 课时74:放大电路中的负反馈(2) 课时75:放大电路中的负反馈(3) 课时76:振荡电路中的正反馈(1) 课时77:振荡电路中的正反馈(2) 课时78:整流电路(1) 课时79:整流电路(2) 课时80:滤波器 课时81:直流稳压电源 课时82:电力电子器件 课时83:可控整流电路(1) 课时84:可控整流电路(2) 课时85:逆变电路 课时86:脉冲信号 课时87:基本门电路及其组合 课时88:TTL门电路和CMOS门电路 课时89:逻辑代数(1) 课时90:逻辑代数(2) 课时91:组合逻辑电路的分析和综合 课时92:加法器 课时93:编码器 课时94:译码器和数字显示、数据选择器和数据分配器 课时95:双稳态触发器(1) 课时96:双稳态触发器(2) 课时97:寄存器 课时98:计数器(1) 课时99:计数器(2) 课时100:计数器(3)
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了解当今集成电路设计的基本方法与技术;掌握MOS器件的基本结构、模型与特性,掌握基本的组合逻辑电路和时序逻辑电路的原理;了解微电子集成电路工艺基本流程;认识集成电路的基本版图;掌握CMOS模拟集成电路基本理论...
课时2:课程介绍 课时3:集成电路产业 课时4:摩尔定律 课时5:集成电路发展史 课时7:MOS管结构及IV特性 课时8:MOS管二阶特性 课时9:MOS管跨导及电阻做负载的共源级放大器 课时10:MOS器件的小信号模型 课时11:MOS器件电容 课时12:MOS管的本征增益 课时13:大信号和小信号 课时15:从沙子到芯片 课时16:工艺概述 课时17:光刻 课时18:刻蚀 课时19:扩散 课时20:离子注入 课时21:化学气相沉积CVD 课时22:物理气相沉积PVD 课时23:氧化 课时24:电路-版图-掩膜-光刻之间的关系及内涵 课时25:版图设计与检查 课时26:版图设计规则与图元 课时28:CMOS模拟集成电路绪论 课时29:为什么要学习CMOS模拟集成电路 课时30:共源极放大器 课时31:二极管负载的共源极放大 课时32:电流源负载共源极放大器 课时33:带源极负反馈的共源极放大器 课时34:源极跟随器 课时35:共栅极放大器 课时36:共源共栅极放大器 课时37:反相器作为放大器 课时38:共源极放大器的PSRR 课时39:差分放大器的优势 课时40:差分放大器的差动大信号特性 课时41:差分放大器的共模响应 课时42:全差分放大器的共模输出电平 课时43:交叉互连负载的差分放大器 课时44:密勒效应和密勒补偿 课时45:放大器的频率特性 课时46:反馈系统的频率特性 课时47:基本MOS电流镜 课时48:共源共栅MOS电流镜 课时49:WilsonMOS电流镜 课时50:WildarMOS电流源 课时52:数字信号特点及设计关注 课时53:数字系统的构成与工作原理 课时54:数字系统的评价指标 课时55:CMOS反相器——结构原理及基本特性 课时56:CMOS反相器——静态特性 课时57:CMOS反相器——瞬态特性 课时58:数字集成电路设计——反相器的设计 课时59:数字集成电路设计——低功耗设计 课时60:静态CMOS组合逻辑电路——结构 课时61:静态CMOS组合逻辑电路——特性 课时62:静态CMOS组合逻辑电路——逻辑努力 课时63:静态CMOS组合逻辑电路——功耗 课时64:动态CMOS组合逻辑电路——有比逻辑 课时65:静态组合逻辑电路——传输管(门)逻辑 课时66:动态组合逻辑电路——预充电-求值逻辑 课时67:动态组合逻辑电路——多米诺CMOS电路 课时68:动态组合逻辑电路——特性及信号完整性 课时69:时序逻辑电路——概述 课时70:时序逻辑电路——双稳态静态结构 课时71:时序逻辑电路——双稳态动态结构 课时72:时序逻辑电路——无竞争动态结构 课时73:时序逻辑电路——无稳态施密特触发器 课时74:导线及互连——概述 课时75:导线及互连——互连电阻 课时76:导线及互连——互连电容 课时77:导线及互连——互连延时模型 课时78:导线及互连——互连延时优化
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在本《电源设计小贴士》中,我们将最终对一种估算热插拔 MOSFET 温升的简单方法进行研究。在《电源设计小贴士28》中,我们讨论了如何设计温升问题的电路类似方法。我们把热源建模成了电流源。...
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LDO+ 稳压器的作用并不仅限于调节。它们的功能包括监视和控制以及调节。LT3081 具有一个宽的安全区,因而允许在具有高“输入至输出压差”的情况下以高电流运作。...
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本视频致力于让电路小白能更清楚快速的了解电路知识 本教程转载自youtube,博主主页:https://www.youtube.com/c/BufIdea...
课时1:Passive_sign_convention_被动符号通则讲解 课时2:KCL基尔霍夫电流定律讲解 课时3:Passive_sign_convention_被动符号通则讲解_2 课时4:KVL基尔霍夫电压定律1 课时5:KVL基尔霍夫电压定律2 课时6:理想电压源与理想电流源 课时7:制作一个定电流源测试并且说明工作原理 课时8:固定电流源与限流电阻的性能比较 课时9:欧姆定律1 课时10:欧姆定律2 课时11:电阻串联1 课时12:电阻串联2 课时13:电阻分压1 课时14:测量电压不准?测量电阻分压与误差存在的问题! 课时15:高输入阻抗缓衝器解决电压量测误差 课时16:电阻分压2 课时17:电阻并联 课时18:相同电阻并联的整体电阻值是多少?实测结果与计算结果吻合吗? 课时19:任意材料电阻与电阻并联知识应用 课时20:如何选择好的导线?实际测试导线电阻与长度和面积之间的关係 课时21:电阻分流1 课时22:为什麽测量电流不准?如何解决这个问题? 课时23:电阻分流2 课时24:电阻大小与分流的关系 课时25:魔术与分流 课时26:电阻上的功率消耗 课时27:电阻功率消耗应用_家裡为何需要220V电源 课时28:线路上的功率消耗 课时29:非线性电阻 课时30:参考点与任意两点压差1 课时31:参考点与任意两点电压差2 课时32:小鸟站在高压电线上没事? 课时33:电流源直接并联的处理方法 课时34:一堆电阻串联并联的等效阻抗计算练习 课时35:相依电源Dependent_Source 课时36:相依电源电路的计算与OPA_Buffer增益的证明 课时37:节点电压分析Nodal_Analysis 课时38:4_Nodal_Analysis电压源与电流源都有 课时39:节点分析应用_汽车接电分析 课时40:迴路电流分析 课时41:节点电压与支路电流分析是否都可以解释整个电路的特性 课时42:包含相依电源的求解反相放大器增益的推导 课时43:运用电路分析技巧证明opa反相放大器输入端虚短路特性 课时44:具有相依电源的Loop_and_Nodal_Analysis 课时45:目前分析技巧在电路设计上的案例 课时46:等效电路 课时47:等效电路的应用 课时48:重叠定理Superposition 课时49:重叠定理应用计算电池并联数量与输出电压关係 课时50:深入了解线性电路的等效 课时51:现实生活中的等效需要考虑更多 课时52:诺顿与戴维宁等效电路概念 课时53:将一个电路换成戴维宁与诺顿等效的示范 课时54:为何戴维宁电路可以等效其它线性电路 课时55:运用戴维宁等效电路求解问题 课时56:戴维宁等效电路的另一种寻找方法 课时57:戴维宁等效电路的另一种寻找方法结论修正 课时58:戴维宁等效电路的另一种寻找方法范例 课时59:电路中只有相依电源的戴维宁等效电路 课时60:同时具有相依与独立电源的戴维宁等效电路求解方法 课时61:理想运算放大器Ideal_Operational_Amplifier_OPA 课时62:可变电阻Variable_Resistor 课时63:OPA虚短路特性Virtual_Short 课时64:OPA反相放大器OPA_Inverting_Configuration 课时65:OPA反相放大器的输入阻抗问题The_influence_of_finite_input_resistance_of_inverting_conf 课时66:OPA正相放大器OPA_Noninverting_Configuration 课时67:OPA正相放大器高输入阻抗的优点The_benefit_of_high_input_resistance_of_noninverting_con 课时68:OPA差动放大器OPA_Differential_Amplifier 课时69:有限输入阻抗的影响The_influence_of_finite_input_resistance 课时70:OPA差动放大器分析范例OPA_Differential_amplifier_example 课时71:高输入阻抗OPA差动放大器High_input_resistance_OPA_differential_amplifier 课时72:OPA加法器_Summing_Amplifier 课时73:OPA_BUFFER应用案例Application_example_of_OPA_Buffer 课时74:反相放大器的应用案例Application_example_of_inverting_configuration 课时75:输入共模讯号问题The_problem_of_common_mode_input_signal 课时76:差动放大器的好处之一(One of the benefit of differential amplifier) 课时77:为何需要电容?Why_electronic_circuit_requires_capacitor 课时78:电容电流与电压关係Current–voltage_terminal_characteristics_of_the_capacitor 课时79:电容短路电流有多大? 课时80:电容任意时刻的电压 课时81:例题-电容任意时刻电压 课时82:电容储能 课时83:例题:一个电源输出电压的维持时间 课时84:电容串联 课时85:例题 错误的电容储能实验 课时86:零初始值电容的分压 课时87:例题_错误设计导致电容爆炸 课时88:电容并联后的总容量 课时89:电容串并练习 课时90:OPA积分器 课时91:例题_OPA积分器任意时刻输出电压计算 课时92:应用OPA积分器设计一个计时转态电路31 课时93:应用OPA积分器设计一个计时转态电路32 课时94:应用OPA积分器设计一个计时转态电路33 课时95:OPA微分器 课时96:例题_微分器输出波形计算 课时97:动手黏一个微分器来瞧瞧 课时98:电感是一个储能元件?电感的长相与看见电感的储能! 课时99:电感器的电流长相?!介绍电感的电压与电流关係!实际测试电感与电阻的电流波形差别! 课时100:电感器|电感器的电压?(电流为直线时)电感器产生各种电压的时机!实测电感器电压?
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《数字大规模集成电路》是讲授数字大规模集成电路基础理论和知识的微电子专业研究生基础课,既是微电子专业学生的核心课程也是供电类专业学生学习数字集成电路设计的基础课程。...
课时2:集成电路技术的意义 课时3:开关和逻辑 课时4:静态互补CMOS逻辑原理 课时5:静态互补CMOS逻辑门的设计和本节小结 课时6:集成电路工艺 课时7:集成电路版图 课时8:Scaling Down 课时10:MOS管原理 课时11:阈值电压 课时12:MOS管的基本电流方程 课时13:沟道长度调制效应 课时14:速度饱和 课时15:MOS管的手工分析模型 课时16:MOS管的电容 课时17:体效应 课时18:短沟效应、DIBL和本节小结 课时19:亚阈值电流 课时20:栅氧漏电流 课时21:扩散区pn结漏电流 课时22:栅极感应漏端漏电与本节小结 课时23:MOS管的温度特性 课时25:电压传输特性 课时26:VTC分析方法 课时27:开关阈值电压与本节小结 课时28:单级噪声容限 课时29:电压传输特性的稳定性 课时30:多级噪声容限及本节小结 课时31:复杂逻辑门的静态特性 课时33:用于延时分析的反相器模型 课时34:反相器的驱动电阻 课时35:反相器的负载电容 课时36:门延时的组成 课时37:反相器延时的设计准则 课时38:复杂逻辑门的驱动电阻 课时39:大扇入逻辑门的尺寸设计 课时40:考虑内部节点电容的延时模型 课时41:复杂逻辑门延时与输入图形的关系 课时42:逻辑门延时模型 课时43:本征延时 课时44:努力延时 课时45:关键路径 课时46:固定级数时的逻辑路径的尺寸优化 课时47:级数可变时逻辑路径的尺寸优化 课时48:逻辑路径尺寸优化方法小结 课时49:电路级优化 课时50:逻辑结构优化 课时51:本章总结 课时53:集成电路的功耗问题 课时54:逻辑门电容充电功耗模型 课时55:开关活动性 课时56:虚假翻转 课时57:直流通路引起的功耗和本节小结 课时58:CMOS逻辑门的静态功耗分量 课时59:亚阈值漏电流功耗 课时60:堆叠效应 课时61:本节小结 课时62:功耗优化指标 课时63:电源电压优化 课时64:VDD-尺寸的联合优化 课时65:VDD-VT联合优化 课时67:集成电路中的导线 课时68:互连线的寄生电容 课时69:互连线的寄生电阻 课时70:电感的影响和寄生效应小结 课时71:集总电容模型 课时72:分布rc模型 课时73:考虑互连线延时的电路延时 课时74:互连线延时的优化 课时75:电容串扰及其影响 课时76:克服电容串扰的方法 课时77:IR Drop 课时78:L(didt) 课时79:互连线的信号完整性小结 课时80:互连线的Scaling Down 课时82:组合逻辑 课时83:静态互补CMOS逻辑的特点 课时84:伪NMOS逻辑门的静态特性 课时85:伪NMOS逻辑门的传播延时 课时86:伪NMOS逻辑门的功耗与特点 课时87:差分串联电压开关逻辑 课时88:传输管逻辑的工作原理 课时89:传输管逻辑的延时和功耗 课时90:电平恢复技术 课时91:低阈值传输管 课时92:CMOS传输门 课时93:传输管逻辑信号的完整性问题 课时94:动态逻辑 课时95:动态逻辑基本原理 课时96:串联动态门 课时97:动态逻辑的速度 课时98:动态逻辑的功耗 课时99:电荷泄漏 课时100:电荷共享 课时101:电容耦合 课时102:组合逻辑类型的选择 课时104:时序逻辑和时序单元 课时105:双稳态原理 课时106:锁存器 课时107:主从边沿触发寄存器 课时108:时序参数的定义
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课时1:使用TI的串联电容降压转换器进行设计:高频挑战 课时2:使用TI的串联电容降压转换器进行设计:串联电容降压拓扑 课时3:使用TI的串联电容降压转换器进行设计:设计规格和频率选择 课时4:采用TI的串联电容降压转换器进行设计:电感选择 课时5:采用TI系列电容降压转换器进行设计:串联电容选择 课时6:采用TI的串联电容降压转换器进行设计:输入和输出电容选择 课时7:使用TI的串联电容降压转换器进行设计:反馈网络选择 课时8:采用TI的串联电容降压转换器进行设计:导通时间电阻选择 课时9:使用TI的串联电容降压转换器进行设计:电流限制选择 课时10:采用TI的串联电容降压转换器进行设计:软启动时间选择 课时11:采用TI的串联电容降压转换器进行设计:设计结果 课时12:使用TI的串联电容降压转换器进行设计:转换器布局
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图 1 显示一个电容器的基本寄生组成,其由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成,并且以曲线图呈现出三种电容器(陶瓷电容器、铝质电解电容器和铝聚合物电容器)的阻抗与频率之间的关系。...
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因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。...
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因其小尺寸、低等效串联电阻(ESR)、低成本、高可靠性和高纹波电流能力,多层陶瓷 (MLC) 电容器在电源电子产品中变得极为普遍。一般而言,它们用在电解质电容器 leiu 中,以增强系统性能。...
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在《如何处理高di/dt负载瞬态(上)》中,我们讨论了电流快速变化时一些负载的电容旁路要求。我们发现必须让低等效串联电感(ESL)电容器靠近负载,因为不到0.5 nH便可产生不可接受的电压剧增。...
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图 1 简单的缓冲器可驱动2 Amps 以上的电流。 图 1 中的示意图显示了一个 NPN/PNP 发射跟随器对,其可用于缓冲控制 IC 的输出。...
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经仔细查看,发现非隔离式电源与隔离式电源其实并没有什么两样。开关节点接地寄生电容,产生共模电流。 图 1 是一个 LED 电源的示意图,其显示了该降压调节器中共模电流产生的主要原因。...
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一般而言,我们将小号(5-9)的LED 串联起来,使用一个电源将线电压转换为低电压(通常为数十伏),这时的电流约为 350 到 700mA。...