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推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:03
LC-KING A甲类耳机放大电路
LC-KING 耳机放大电路 对音响发烧友来说 ,发烧音响就等于烧钱,对一些经济条件不十分宽裕的发烧族来说,玩耳机就是一个很好的不需要太多的钱的最佳发烧途径了,原因很简单,一般来说,花两三百块钱连市面上劣质的音响器材都难买下来,但是却能买到一副很不错的发烧耳机,而且耳机的频率响应和各项指标一点都不逊于高档的扬声器单元,这也是耳机放大器DIY在国内外流行的主要原因,耳机放大器中,一般优秀的分立元件电路在国内外网站上都见过不少,还有电子管制作的,但是对一般的爱好者来说就是元器件难以寻找,管子的配对也是一个头痛的问题,电子管制作主要的变压器难已解决。 下面应网友的要求,特找来一些易于制作的耳机放大电路,供动手能力好一点的爱好
[模拟电子]
一种典型的差分放大电路设计与测试
与普通单端放大器相比, 差分放大器可以有效抑制输入信号中的共模噪声和地线电平电压浮动对电路的影响, 因此, 在工业应用中广受青睐。差分放大器中以仪表放大器应用最为广泛。随着技术的发展, 支持差分输入的ADC、MCU 越来越多, 由于差分传输能更好地抑制共模干扰, 信号传输距离更远, 越来越多的场合将使用差分传输。但是, 一般的仪表放大器仅支持单端输出。 因此, 采用双运放搭建了一种差分输入差分输出放大电路。与普通的单端放大电路相比, 差分放大电路在设计、分析、仿真和测试中有许多不同之处, 而这些知识在一般的模拟电路教材中很少介绍。 1 差分放大电路设计 根据被放大信号的不同, 可以将差分放大电路分成两种。一种是直流耦合差分放大电路
[测试测量]
场效应管放大电路原理及应用
一、偏置 电路 有自生偏置和混合偏置两种方法,表1电路I利用漏极电ID通过Rs所产生的IdRs作为生偏置电压,即Ugs=-IdRso可以稳定工作点。|IdRs|越大,稳定性能越好,但过负的偏置电压,会使管子进入夹断而不能工作。若采用如表2和表3混合偏置电路就可以克服上述缺陷。它们是由自生偏压和外加偏置组成的混合偏置,由于外加偏压EdRp(Rp为分压系数)提高了栅极电位,以便于选用更大的IdRs来稳定工作点,电路2、3中Rg的作用是提高电路输入 电阻 二、图解法 用图解法求电路的静态工作点如下: 常用场效应管放大电路 (1)写出直流负载线的方程为:Uds=Ed-Id(Rd+Rs)=15-3.2Id 令ID=0,则U
[模拟电子]
由ISO212P组成的光电二极管隔离放大电路图
IS0212P是低成本小型化变压器耦合的隔离放大电路,其片内采用两个高效率小型环形变压器,在信号和电源两通路之间提供可靠的隔离。 如图是IS0212P在光电检测中的典型应用,光电二极管BPW21并在OPAl28(N1)的两个输入端,组成I/U电阻增益,选用了放大的反馈电阻。这里采用高阻抗、低偏流运放是为了减小运放偏流对光电检测精度的影响。OPA128由隔离放大器ISO212P内部的±V隔离电源供电。1/U变换后的电压信号通过l00kΩ电阻送入IS0212P的输入放大器反相端,因反馈电阻R3也是100kΩ,故其增益为-l。 光电二极管隔离 放大电路 是利用光电二极管在信号和电源两通路之间提供可靠
[模拟电子]
基于Multisim的差分放大电路仿真分析
差分放大电路利用电路参数的对称性和负反馈作用,有效地稳定静态工作点,以放大差模信号抑制共模信号为显著特征,广泛应用于直接耦合电路和测量电路的输入级。但是差分放大电路结构复杂、分析繁琐,特别是其对差模输入和共模输入信号有不同的分析方法,难以理解,因而一直是模拟电子技术中的难点。Muhisim作为著名的电路设计与仿真软件,它不需要真实电路环境的介入,具有仿真速度快、精度高、准确、形象等优点。因此,Multisim被许多高校引入到电子电路实验的辅助教学中,形成虚拟实验和虚拟实验室。通过对实际电子电路的仿真分析,对于缩短设计周期、节省设计费用、提高设计质量具有重要意义。 1 Multisim8软件的特点 Muhisim是
[模拟电子]
红外密集度光电立靶中放大电路的设计
摘要:提出了一种红外光电立靶测试系统中前置放大电路的设计方案。该方案打破了传统设计中采用超大β管或利用仪表放大器增益可编程性来获取所需放大倍数的方法,选用低噪声运算放大器和仪表放大器组成电路。同时简单论述了噪声放大电路设计中的屏蔽和接地措施。
关键词:密集度 光电立靶 前放 干扰 噪声
在靶场测试中,弹丸射击密度是衡量低伸弹道武器性能的一项重要指标。到目前为止,国内靶场在密度集度测量方面已有多种方法,最先进的方法是采用光电靶进行测量。笔者研制了一种四光幕交汇的光电立靶测试系统,该系统以四个无形的光幕(红外光)为靶面,当弹丸穿过四个不同不幕时产生相应的脉冲序列,通过对这四个时间值的解算可得到弹丸的着靶坐标,进而换算出弹丸射击密集
[网络通信]