• 基本信息 共基极放大电路中,输入信号是由三极管的发射极与基极两端输入的,再由三极管的集电极与基极两端获得输出信号因为基极是共同接地端,所以称为共基极放大电路。 共基极放大电路具有以下特性 1、输入信号与输出信号同相; 2、电压增益高; 3、电流增益低(1); 4、功率增益高; 5、适用于高频电路。 共基极放大电路的输入阻抗很小,会使输入信号严重衰减,不适合作为电压放大器。但它的频宽很大,因此通常用来做宽频或
  • 基本信息 共基极放大电路中,输入信号是由三极管的发射极与基极两端输入的,再由三极管的集电极与基极两端获得输出信号因为基极是共同接地端,所以称为共基极放大电路。 共基极放大电路具有以下特性 1、输入信号与输出信号同相; 2、电压增益高; 3、电流增益低(1); 4、功率增益高; 5、适用于高频电路。 共基极放大电路的输入阻抗很小,会使输入信号严重衰减,不适合作为电压放大器。但它的频宽很大,因此通常用来做宽频或 >>
  • 来源:www.iciba.com/%E5%85%B1%E5%9F%BA%E6%9E%81%E6%94%BE%E5%A4%A7%E7%94%B5%E8%B7%AF
  • A.话筒工作时磁铁不动,线圈振动而产生感生电流 B.录音机放音时变化的磁场在静止的线圈产生感生电流 C.录音机放音线圈中变化的电流在磁头缝隙处产生变化的磁场 D.录音机录音时线圈中变化的电流在磁头缝隙处产生变化的磁场 解析:话筒的工作原理:声波迫使金属线圈在磁铁产生的磁场中振动产生感应电流,故选项A正确;录音时,话筒产生的感应电流经放大电路放大后在录音机磁头缝隙处产生变化的磁场,故选项D正确;磁带在放音时通过变化的磁场使放音头产生感应电流,经放大电路后再送到扬声器中,故选项B正确。 答案:ABD 归纳整
  • A.话筒工作时磁铁不动,线圈振动而产生感生电流 B.录音机放音时变化的磁场在静止的线圈产生感生电流 C.录音机放音线圈中变化的电流在磁头缝隙处产生变化的磁场 D.录音机录音时线圈中变化的电流在磁头缝隙处产生变化的磁场 解析:话筒的工作原理:声波迫使金属线圈在磁铁产生的磁场中振动产生感应电流,故选项A正确;录音时,话筒产生的感应电流经放大电路放大后在录音机磁头缝隙处产生变化的磁场,故选项D正确;磁带在放音时通过变化的磁场使放音头产生感应电流,经放大电路后再送到扬声器中,故选项B正确。 答案:ABD 归纳整 >>
  • 来源:m.anoah.com/app/sltd/?c=main&a=detail&id=18515
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  • 来源:www.www.hifishuo.com/view_art.php?id=26
  • 对模拟电路的掌握分为三个层次。 初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。 中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修
  • 对模拟电路的掌握分为三个层次。 初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。 中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修 >>
  • 来源:www.bbfar.com/article/1e/2975.html
  • 有假设过,为C20充电引起,后经过验证,把基极分压电阻R87改为510k,R86为330k后<此时实测电压,C点0.9V左右,B点0,9V左右,E点0,3V左右,CE间压降约为3,2V左右>虽然解决了输出变化问题,但放大倍数又达不到,在此基础上调节R85,使放大倍数达标,但又出现放大输出信号出现前一秒左右放大倍数偏小,后恢复正常。 请各位大神指点。
  • 有假设过,为C20充电引起,后经过验证,把基极分压电阻R87改为510k,R86为330k后<此时实测电压,C点0.9V左右,B点0,9V左右,E点0,3V左右,CE间压降约为3,2V左右>虽然解决了输出变化问题,但放大倍数又达不到,在此基础上调节R85,使放大倍数达标,但又出现放大输出信号出现前一秒左右放大倍数偏小,后恢复正常。 请各位大神指点。 >>
  • 来源:www.teaku.com/19/1467813930496194.html
  • 射极输出器中的电阻Rg,还具有稳定静态工作点的作用。例如,当温度升高时,由于ICQ增大,IEQ增大使Rg上的压降上升,导致 VBEQ下降,从而牵制了ICQ的进一步上升,最终稳定了静态工作点。 (2)动态分析 画出图1(a)所示电路的微变等效电路如图3所示:  图3 共集电极放大电路微变等效电路
  • 射极输出器中的电阻Rg,还具有稳定静态工作点的作用。例如,当温度升高时,由于ICQ增大,IEQ增大使Rg上的压降上升,导致 VBEQ下降,从而牵制了ICQ的进一步上升,最终稳定了静态工作点。 (2)动态分析 画出图1(a)所示电路的微变等效电路如图3所示: 图3 共集电极放大电路微变等效电路 >>
  • 来源:www.diangon.com/wenku/rd/dianzi/201411/00015231.html
  • MOSCODE (NYAL) 300 采用了经典的胆前级放大电路,输出级每声道采用了2对日立顶级K134 J49 场效应金封对管。整机用料太高级了,大量地采用 ERO和红宝石等补品。声音非常饱满圆润,音色极为细腻甜美很特别!另外它还具有150W 8欧强劲输出能力,适合推动绝大部分音箱。真正的好功放啊!
  • MOSCODE (NYAL) 300 采用了经典的胆前级放大电路,输出级每声道采用了2对日立顶级K134 J49 场效应金封对管。整机用料太高级了,大量地采用 ERO和红宝石等补品。声音非常饱满圆润,音色极为细腻甜美很特别!另外它还具有150W 8欧强劲输出能力,适合推动绝大部分音箱。真正的好功放啊! >>
  • 来源:www.diybuy.net/viewthread.php?tid=989239&extra=page%3d1%26amp%3bfilter%3d0%26amp%3borderby%3ddateline%26amp%3bascdesc%3ddesc
  • 图一 这是SAM L21 Xplained开发板的电流测量部分的框图。电源从CURRENT_MEASUREMENT_IN送到CURRENT_IN,经过左上角的模拟前端电路,从CURRENT_OUT输出。这里就完成了电流采样、信号放大等功能。然后通过Q500,连接到CURRENT_MEASUREMENT_OUT,这里最终通过短路块连接到SAM L21芯片。 SAM L21 Xplained开发板上使用了一颗独立的SAMD20E17A芯片进行电流测量控制,它在上图的左下方。SAMD20完成输出控制、电流测量、
  • 图一 这是SAM L21 Xplained开发板的电流测量部分的框图。电源从CURRENT_MEASUREMENT_IN送到CURRENT_IN,经过左上角的模拟前端电路,从CURRENT_OUT输出。这里就完成了电流采样、信号放大等功能。然后通过Q500,连接到CURRENT_MEASUREMENT_OUT,这里最终通过短路块连接到SAM L21芯片。 SAM L21 Xplained开发板上使用了一颗独立的SAMD20E17A芯片进行电流测量控制,它在上图的左下方。SAMD20完成输出控制、电流测量、 >>
  • 来源:blog.sina.com.cn/s/blog_15017d6a40102w2bn.html
  • SDDF-6000A长时间大电流发生器是根据电力部门和电气设备企业试验各种电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。 本产品为分体式结构,控制部分采用数显表显示输入电压、输出电流,按钮控制操作,电动无极调升电流。升流主机部分采用通风式变压器绕制法和风扇强制通风等生产工艺,从而达到持续大电流且长时间供电而设备保持在一定的安全温度内,电流显示准确、工作可靠、操作简便、安全等特点。作为单相持续长时间交流大电流电源使用。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。
  • SDDF-6000A长时间大电流发生器是根据电力部门和电气设备企业试验各种电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。 本产品为分体式结构,控制部分采用数显表显示输入电压、输出电流,按钮控制操作,电动无极调升电流。升流主机部分采用通风式变压器绕制法和风扇强制通风等生产工艺,从而达到持续大电流且长时间供电而设备保持在一定的安全温度内,电流显示准确、工作可靠、操作简便、安全等特点。作为单相持续长时间交流大电流电源使用。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。 >>
  • 来源:www.cntrades.com/b2b/shujia021/sell/itemid-2117379.html
  •   引言   现代用电设备对电源系统提出了更高的要求,特别是对其功率、精度、可靠性等提出了更高的要求。因此对于现代电源系统,特别使一些大功率、复杂电源系统,电源监控系统愈加重要,因而近年来发展十分迅速。   1.电源监控系统的发展过程   上世纪七十年代,电源系统监控的实用研究就已经开始,由于当时技术条件限制,并没有开发出实用的监控系统,但通过研究为后续应用研究与试验积累了丰富的教训和经验。进入八十年代,电子技术飞速发展,推动了电源系统的技术进步。高频开关电源的推广应用标志着电源监控的基础条件基本具备。九
  •   引言   现代用电设备对电源系统提出了更高的要求,特别是对其功率、精度、可靠性等提出了更高的要求。因此对于现代电源系统,特别使一些大功率、复杂电源系统,电源监控系统愈加重要,因而近年来发展十分迅速。   1.电源监控系统的发展过程   上世纪七十年代,电源系统监控的实用研究就已经开始,由于当时技术条件限制,并没有开发出实用的监控系统,但通过研究为后续应用研究与试验积累了丰富的教训和经验。进入八十年代,电子技术飞速发展,推动了电源系统的技术进步。高频开关电源的推广应用标志着电源监控的基础条件基本具备。九 >>
  • 来源:www.ykups.com/news/20108319035.html
  • 五、共射极放大电路      注意要点:   1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件;   2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图;   3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。   六、分压偏置式共射极放大电路      分压偏置式共射极放大电路   注意要点:   1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图;   2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电 路参数的影响;   
  • 五、共射极放大电路      注意要点:   1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件;   2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图;   3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。   六、分压偏置式共射极放大电路      分压偏置式共射极放大电路   注意要点:   1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图;   2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电 路参数的影响;    >>
  • 来源:meng.cecb2b.com/info/20121105/253052.html
  • ,Rs为信号源内阻。Vi和Vo分别为放大电路的输入电压和输出电压的有效值。 RL为放大电路的负载。 Ce为发射极旁路电容,作用是使三极管集电极的输出信号电流Ic 不在Re上产生交流压降而直接入地。Cb1和Cb2分别为输入和输出耦合电容,作用 是传送交流,隔离直流,又称为隔直电容。这三个电容在使用频率不很高(几十千赫兹以下)时,都应选容量较大的电解 电容。 如果三极管选用PNP型,VCC选用负直流电压源,以保证发射结正偏,集电结反偏。 三个外接电解电容也应反接,如图2.
  • ,Rs为信号源内阻。Vi和Vo分别为放大电路的输入电压和输出电压的有效值。 RL为放大电路的负载。 Ce为发射极旁路电容,作用是使三极管集电极的输出信号电流Ic 不在Re上产生交流压降而直接入地。Cb1和Cb2分别为输入和输出耦合电容,作用 是传送交流,隔离直流,又称为隔直电容。这三个电容在使用频率不很高(几十千赫兹以下)时,都应选容量较大的电解 电容。 如果三极管选用PNP型,VCC选用负直流电压源,以保证发射结正偏,集电结反偏。 三个外接电解电容也应反接,如图2. >>
  • 来源:baike.eccn.com/index.php?doc-view-1409
  • 安森美是源至美国摩托罗拉的著名晶体管品牌,自从8年前天逸开始选用他家的大功率晶体管来作为本公司的功放管之后,就一直为它的细腻、致密、美艳的声音着迷,事实上,安森美所生产的音频专用功放管一直是笔者非常欣赏和推崇的大功率晶体管之一,此次AD-9200HD 5声道功放一共使用了10只安森美的NJW0281G/NJW0203G大功率管。 NJW0281G/NJW0203G大功率管是拥有 150W/15A能量的大功率管,功率和输出电流都非常充沛。据实际测试证实其增益线性度是目前同类管子中最高等级的。从厂家提供的测试
  • 安森美是源至美国摩托罗拉的著名晶体管品牌,自从8年前天逸开始选用他家的大功率晶体管来作为本公司的功放管之后,就一直为它的细腻、致密、美艳的声音着迷,事实上,安森美所生产的音频专用功放管一直是笔者非常欣赏和推崇的大功率晶体管之一,此次AD-9200HD 5声道功放一共使用了10只安森美的NJW0281G/NJW0203G大功率管。 NJW0281G/NJW0203G大功率管是拥有 150W/15A能量的大功率管,功率和输出电流都非常充沛。据实际测试证实其增益线性度是目前同类管子中最高等级的。从厂家提供的测试 >>
  • 来源:www.114my.cn/shopdetail/12431/products/645033.html
  • 电路原理: LM1875功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和LM1875放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采用的是高低音分别控制的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C01,W02组成低音控制电路;C03,C04,W03组成高音控制电路;R04为隔离电阻,W01为音量控制器,调节放大器的音量大小,C05为隔直电容,防止后级的LM1875直流电位对前级音调电路的影响。放大电路主要采用LM1875,由1875,R08,R09,C066等组成,电路的放大倍数由R08与R09的比
  • 电路原理: LM1875功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和LM1875放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采用的是高低音分别控制的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C01,W02组成低音控制电路;C03,C04,W03组成高音控制电路;R04为隔离电阻,W01为音量控制器,调节放大器的音量大小,C05为隔直电容,防止后级的LM1875直流电位对前级音调电路的影响。放大电路主要采用LM1875,由1875,R08,R09,C066等组成,电路的放大倍数由R08与R09的比 >>
  • 来源:www.dz91.cn/yingyong/5240.htm
  • 提示: 图3-8所示是由两级共发射极放大器组成的宽频带放大器。输入、输出和极间耦合均采用电容方式,C4、C8为发射极去耦电容器,用以消除交流负反馈,增强交流信号放大的能力,接在-15 V电源中的电感器(10H)和R6、C3、R11、C7、C2等均为滤波器,用以滤除电源中的波纹。 调整带号的电容器可使带内频率特性达1 dB。带号的电容
  • 提示: 图3-8所示是由两级共发射极放大器组成的宽频带放大器。输入、输出和极间耦合均采用电容方式,C4、C8为发射极去耦电容器,用以消除交流负反馈,增强交流信号放大的能力,接在-15 V电源中的电感器(10H)和R6、C3、R11、C7、C2等均为滤波器,用以滤除电源中的波纹。 调整带号的电容器可使带内频率特性达1 dB。带号的电容 >>
  • 来源:www.aitmy.com/news/201504/08/news_83632.html
  • 例如,如图6-13所示,在以不动的山和蓝天为背景的有飞机飞过的场景中,如果对图中每帧画面都进行数字编码,显然其数据量非常庞大,可达166Mbit/s。采用上述图像压缩编码方法,如图6-13 (b)所示对前后帧画面的差值,即图像活动的部分(飞机等)进行编码(称为帧间预测编码),则数据量大大压缩,只要1Mbit/s,即压缩至1/166。不同内容图像压缩量有所不同,一般说来,经压缩编码后的数据量为原来数据的,即用MPEG-1压缩编码可把数据压缩为原来的,这样一张CD大小的唱片就可以记录74min的活动图像和声音
  • 例如,如图6-13所示,在以不动的山和蓝天为背景的有飞机飞过的场景中,如果对图中每帧画面都进行数字编码,显然其数据量非常庞大,可达166Mbit/s。采用上述图像压缩编码方法,如图6-13 (b)所示对前后帧画面的差值,即图像活动的部分(飞机等)进行编码(称为帧间预测编码),则数据量大大压缩,只要1Mbit/s,即压缩至1/166。不同内容图像压缩量有所不同,一般说来,经压缩编码后的数据量为原来数据的,即用MPEG-1压缩编码可把数据压缩为原来的,这样一张CD大小的唱片就可以记录74min的活动图像和声音 >>
  • 来源:www.hbaudio.net/yxzyzs/349.html
  • 1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响。 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 4、受控源等效电路分析。 七、 共集电极放大电路(射极跟随器)
  • 1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响。 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 4、受控源等效电路分析。 七、 共集电极放大电路(射极跟随器) >>
  • 来源:www.dzsc.com/data/Circuit-51610.html