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  • 基本運算放大器配置的認識
    運算放大器的高輸入電阻(零輸入電流)意味著發(fā)生器上的負 載非常??;也就是說,沒有從源電路汲取電流,因此任何內部 電阻(戴維寧等效值)上都沒有電壓降。所以,在這種配置 中,運算放大器的作用類似于緩沖器,屏蔽信號源免受系統(tǒng)其 他部分帶來的負載效應。
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  • 測量永磁揚聲器的阻抗曲線和諧振頻率
    動態(tài)揚聲器的主要電氣特性是作為頻率函數的電阻抗。通過繪 圖可以將其可視化,該圖稱為阻抗曲線。
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  • 阻抗測量/頻率效應
    阻抗是對交流電流的阻力。與電路提供給特定頻率的電流完全 對立。阻抗(Z)表示為電阻(R)和電抗(X)的組合,并以歐姆(Ω)為單位測量。
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  • 級聯濾波器導致的負載對無源RC低通濾波器的頻率影響
    如果將兩個RC低通濾波器級聯在一起,那么級聯低通濾波器的 頻率響應與兩個單獨的一階RC低通濾波器的傳遞函數無關。這 是因為理想的單極響應假設是由零源阻抗驅動濾波器,且輸出端沒有負載。
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  • 如何構建成帶阻濾波器
    帶阻濾波器,也稱為陷波或帶拒濾波器,可阻止特定范圍的頻 率信號通過,同時允許更低和更高頻率信號以較低衰減通過。 它去除或截除兩個截止頻率之間的信號,同時讓截止頻率之外 的信號通過。
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  • 如何構建帶通濾波器
    帶通濾波器允許特定頻率范圍的信號通過,同時阻止或衰減較低 頻率和較高頻率的信號。它允許頻率在兩個截止頻率之間的信號通過,同時衰減頻率在截止頻率之外的信號。 ?
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  • 電阻分壓器的容性負載及其對頻率響應的影響
    頻率補償分壓器或衰減器是一個簡單的雙端口RC網絡,在寬頻率范圍而不僅僅是直流范圍內,提供固定分壓比或衰減。當電路中負載分壓器輸出的部分為電容性時,就會使用這種網絡。
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  • 低通和高通濾波器相關研究分析
    如果濾波器通過高頻并抑制低頻,則它是高通濾波器。反之,如果它通過低頻并抑制高頻,則它是低通濾波器。
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  • 交流電路中的功率和功率因數
    目標:在本次實驗活動中,您將確定RC、RL和RLC電路的實際功率、無功功率和視在功率。您還將確定串聯RL電路中校正功率因數所需的電容量。 背景:對于隨時間變化的電壓和電流,輸送到給定負載的功率也隨時間變化。此時,變化的功率稱為瞬時功率。任何時刻的功率可以是正的,也可以是負的。正功率進入負載并作為熱量消散或作為能量儲存在負載中,而負功率則從負載中流出(負載中儲存的能量)。輸送給負載的實際功率是瞬時功
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  • 并聯LC諧振電路的振蕩研究
    諧振電路也稱為調諧電路,由電感、電容以及電壓或電流源組成。它是電子產品中最重要的電路之一。例如,許多形式的諧振電路可以隨時從周圍大量的信號中調諧到所需的無線電臺或電視臺。
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  • RLC電路中的諧振現象相關研究
    諧振電路也稱為調諧電路,由電感、電容以及電壓或電流源組成。它是電子產品中最重要的電路之一。例如,許多形式的諧振電路可以隨時從周圍大量的信號中調諧到所需的無線電臺或電視臺。 ?
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  • 什么是相位,我們?yōu)楹我P心相位?
    目標:本實驗活動的目標是了解何謂信號之間的相位關系,以及理論在何種程度上與實踐吻合。 背景:我們將通過正弦波研究相位的概念,并利用無源器件來觀察實際信號的相移。首先,我們將看看正弦波和參數中的相位項。
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  • RL電路的瞬態(tài)響應
    ? 目標: 本實驗活動的目標是通過脈沖波形研究串聯RL電路的瞬態(tài)響應并了解時間常數的概念。 背景: 本實驗活動與我們的另一個實驗活動(活動4:RC電路的瞬態(tài)響應)類似,區(qū)別在于電容被電感取代。本實驗將向RL電路施加一個方波,以分析該電路的瞬態(tài)響應。RL電路對電路時間常數的影響由與之相關的脈沖寬度決定。
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  • RC電路的瞬態(tài)響應
    目標: 本實驗活動的目標是通過脈沖波形研究串聯RC電路的瞬態(tài)響應并 了解時間常數的概念。 背景: 在本實驗活動中,將向RC電路施加一個脈沖波形,以分析該電 路的瞬態(tài)響應。RC電路對電路時間常數的影響由與之相關的脈 沖寬度決定。
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  • 戴維寧等效電路和最大功率傳輸
    目標:本實驗活動的目的是通過獲得給定電路的戴維寧等效電壓(VTH)和戴維寧等效電阻(RTH)來驗證戴維寧定理,然后驗證最大功率傳輸定理。 背景知識:利用戴維寧定理可以將一個復雜電路簡化為由一個電壓源(VTH)與一個電阻(RTH)和負載電阻(RL)串聯組成的等效電路。創(chuàng)建戴維寧等效電路之后,很容易確定負載電壓VL或負載電流IL。
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  • 電阻網絡的分壓和分流特性
    分壓和分流能夠簡化電路分析任務。分壓使我們能夠計算串聯 電阻串上的總電壓在任一電阻上的壓降。
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  • 比例和疊加定理解讀分析
    目標:這次實驗室活動的目標是驗證比例和疊加定理。 在本活動中,我們將借助以下各圖所示電路,驗證比例和疊加定理。 ?
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  • 開發(fā)超低功耗系統(tǒng)時選擇合適微控制器的策略
    在物聯網(IoT)的推動下,業(yè)界對各種電池供電設備產生了巨大需求。這反過來又使業(yè)界對微控制器和其他系統(tǒng)級器件的能源效率要求不斷提高。因此,超低功耗(ULP)已成為一個過度使用的營銷術語,特別是用于描述微控制器時。作為理解ULP背后真正意義的第一步,應考慮其各種含義。在某些情況下,當電源嚴重受限時(例如能量收集),應用要求最低工作電流?;蛘撸斚到y(tǒng)大部分時間處于待機或睡眠模式,不常醒來(定期或異步)
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  • 即使電池單元老化,也能最大化汽車電池包的運行時間
    由串聯連接、高能量密度、高峰值功率的鋰聚合物或磷酸鐵鋰(LiFePO4)電池單元組成的大電池包,廣泛用于從純電動車輛(EV或BEV)、油電混合動力車輛(HEV)、插電式混合動力車輛(PHEV)到能源存儲系統(tǒng)(ESS)的各類應用中。特別是電動汽車市場,預計會對大型串聯/并聯電池單元陣列產生巨大需求。2016年全球PHEV汽車銷量為77.5萬輛,預計2017年銷量為113萬輛。盡管對大容量電池單元的需
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  • 利用采樣保持放大器和RF ADC從根本上擴展帶寬以突破X波段頻率
    模擬帶寬的重要性高于其他一切在越來越多的應用中得到體現。隨著GSPS或RF ADC的出現,奈奎斯特域在短短幾年內增長了10倍,達到多GHz范圍。這幫助上述應用進一步拓寬了視野,但為了達到X波段(12 GHz頻率),仍然需要更多帶寬。在信號鏈中運用采樣保持放大器 (THA),可以從根本上擴展帶寬,使其遠遠超出ADC采樣帶寬,滿足苛刻高帶寬的應用的需求。本文將證明,針對RF市場開發(fā)的最新轉換器前增加一
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公司介紹

亞德諾半導體全稱為亞德諾半導體技術有限公司(analog devices,inc.)簡稱ADI。是一家專營半導體傳感器和信號處理ic的卓越的供應商,ADI將創(chuàng)新、業(yè)績和卓越作為企業(yè)的文化支柱,并基此成長為該技術領域最持久高速增長的企業(yè)之一。ADI是業(yè)界卓越的半導體公司,在模擬信號、混合信號和數字信號處理的設計與制造領域都發(fā)揮著十分重要的作用。

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