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1 模拟信号处理也许最简单的模拟信号处理示例是图 1 中所示的熟悉的 RC 电路。该电路充当低通滤波器。它去除或过滤掉高于电路截止频率的频率分量,并以很小的衰减通过较低频率的分量。在本例中,信号处理的目的是消除高频噪声并提取信号的所需部分。请注意,输入和输出均为模拟形式。这是一个很大的优势,因为科学
在电子设计领域,原理图和PCB设计是产品开发的基石,但设计过程中难免遇到各种问题,若不及时排查可能影响电路板的性能及可靠性,本文将列出原理图和PCB设计中的常见错误,整理成一份实用的速查清单,以供参考。1、原理图设计常见错误①ERC报告管脚
今天我们来用示波器测量 RC 时间常数。时间常数为电容通过电阻从初始 0 电压充电至最大电压的 63.2% 所需要要的时间,或者是通过同一电阻将电容放电至其初始电压的 36.8% 所需的时间。电容时间常数的大小与电路中电阻、和电容本身容量有关,按照“T=RC”公式来计算,其中R是电阻,C是电容。如果
在上一节 无源 RC 低通滤波器教程 中我们一起学习了低通滤波器,这一节我们学习高通滤波器。前情回顾如果你在电路中这样布置电阻和电容你就拥有了一个具有特定截止频率的低通滤波器:这个滤波器允许低频信号通过,但却会衰减高频信号。高通滤波器高频滤波器电路和上面的电路几乎一样, 只是将电阻和电容的位置交换了
场效应管是一种重要的半导体器件,广泛应用于电子放大和开关电路中。场效应管的基本结构场效应管的基本结构包括三个主要电极:源极(SouRCe)、漏极(Drain)和栅极(Gate)。根据不同类型的场效应管(如MOSFET、JFET等),管脚排列
场效应管是一种重要的半导体器件,广泛应用于电子放大和开关电路中。场效应管的基本结构场效应管的基本结构包括三个主要电极:源极(SouRCe)、漏极(Drain)和栅极(Gate)。根据不同类型的场效应管(如MOSFET、JFET等),管脚排列
可以根据实际使用的示波器型号或需求选择相应的选项来新建一个示波器实例,这里我选择PicoScope 5444B - 034。选择好后,可以看到Scope硬件配置。参数说明如下:测量通道设置区域Channel:列出了可用的通道,这里有 A、B、C、D 等通道。Signal SouRCe:指定每个通道的
单片机超频怎么搞?
众所周知,单片机的运行依赖于时钟信号,用于同步CPU和外设的操作。时钟信号通常由以下来源生成:外部晶振:提供高精度和稳定的时钟信号,常用于需要精确计时的应用。内部RC振荡器:内置于单片机,精度较低但成本低且易于使用。锁相环(PLL):通过倍频输入时钟信号生成更高频率的输出,广泛用于提升系统时钟频率。
在音频设备、通信基站与医疗仪器的信号链中,滤波器引导着电磁波的通行,是重要的基础元件之一。这种基于频率选择特性的电路元件,通过三种基础架构构建起完整的信号处理特性。1、低通滤波器:RC无源与运放有源双模式采用RC串联网络构建截止频率,当信号
大家好,我是王工。今天给大家分享一份LLC谐振转换器的设计指南,来自仙童半导体(FaiRChild)的经典文档。如果你在搞电源设计,尤其是高效率、高功率密度的电源,LLC谐振拓扑绝对是绕不开的!为啥?因为它能实现零电压开关(ZVS),大幅降低开关损耗,效率轻松做到90%以上,特别适合大功率适配器、服

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