• 基本运算放大器配置的认识
    运算放大器的高输入电阻(零输入电流)意味着发生器上的负 载非常小;也就是说,没有从源电路汲取电流,因此任何内部 电阻(戴维宁等效值)上都没有电压降。所以,在这种配置 中,运算放大器的作用类似于缓冲器,屏蔽信号源免受系统其 他部分带来的负载效应。
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  • 测量永磁扬声器的阻抗曲线和谐振频率
    动态扬声器的主要电气特性是作为频率函数的电阻抗。通过绘 图可以将其可视化,该图称为阻抗曲线。
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  • 阻抗测量/频率效应
    阻抗是对交流电流的阻力。与电路提供给特定频率的电流完全 对立。阻抗(Z)表示为电阻(R)和电抗(X)的组合,并以欧姆(Ω)为单位测量。
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  • 级联滤波器导致的负载对无源RC低通滤波器的频率影响
    如果将两个RC低通滤波器级联在一起,那么级联低通滤波器的 频率响应与两个单独的一阶RC低通滤波器的传递函数无关。这 是因为理想的单极响应假设是由零源阻抗驱动滤波器,且输出端没有负载。
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  • 如何构建成带阻滤波器
    带阻滤波器,也称为陷波或带拒滤波器,可阻止特定范围的频 率信号通过,同时允许更低和更高频率信号以较低衰减通过。 它去除或截除两个截止频率之间的信号,同时让截止频率之外 的信号通过。
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  • 如何构建带通滤波器
    带通滤波器允许特定频率范围的信号通过,同时阻止或衰减较低 频率和较高频率的信号。它允许频率在两个截止频率之间的信号通过,同时衰减频率在截止频率之外的信号。  
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  • 电阻分压器的容性负载及其对频率响应的影响
    频率补偿分压器或衰减器是一个简单的双端口RC网络,在宽频率范围而不仅仅是直流范围内,提供固定分压比或衰减。当电路中负载分压器输出的部分为电容性时,就会使用这种网络。
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  • 低通和高通滤波器相关研究分析
    如果滤波器通过高频并抑制低频,则它是高通滤波器。反之,如果它通过低频并抑制高频,则它是低通滤波器。
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  • 交流电路中的功率和功率因数
    目标:在本次实验活动中,您将确定RC、RL和RLC电路的实际功率、无功功率和视在功率。您还将确定串联RL电路中校正功率因数所需的电容量。 背景:对于随时间变化的电压和电流,输送到给定负载的功率也随时间变化。此时,变化的功率称为瞬时功率。任何时刻的功率可以是正的,也可以是负的。正功率进入负载并作为热量消散或作为能量储存在负载中,而负功率则从负载中流出(负载中储存的能量)。输送给负载的实际功率是瞬时功
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  • 并联LC谐振电路的振荡研究
    谐振电路也称为调谐电路,由电感、电容以及电压或电流源组成。它是电子产品中最重要的电路之一。例如,许多形式的谐振电路可以随时从周围大量的信号中调谐到所需的无线电台或电视台。
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  • RLC电路中的谐振现象相关研究
    谐振电路也称为调谐电路,由电感、电容以及电压或电流源组成。它是电子产品中最重要的电路之一。例如,许多形式的谐振电路可以随时从周围大量的信号中调谐到所需的无线电台或电视台。  
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  • 什么是相位,我们为何要关心相位?
    目标:本实验活动的目标是了解何谓信号之间的相位关系,以及理论在何种程度上与实践吻合。 背景:我们将通过正弦波研究相位的概念,并利用无源器件来观察实际信号的相移。首先,我们将看看正弦波和参数中的相位项。
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  • RL电路的瞬态响应
      目标: 本实验活动的目标是通过脉冲波形研究串联RL电路的瞬态响应并了解时间常数的概念。 背景: 本实验活动与我们的另一个实验活动(活动4:RC电路的瞬态响应)类似,区别在于电容被电感取代。本实验将向RL电路施加一个方波,以分析该电路的瞬态响应。RL电路对电路时间常数的影响由与之相关的脉冲宽度决定。
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  • RC电路的瞬态响应
    目标: 本实验活动的目标是通过脉冲波形研究串联RC电路的瞬态响应并 了解时间常数的概念。 背景: 在本实验活动中,将向RC电路施加一个脉冲波形,以分析该电 路的瞬态响应。RC电路对电路时间常数的影响由与之相关的脉 冲宽度决定。
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  • 戴维宁等效电路和最大功率传输
    目标:本实验活动的目的是通过获得给定电路的戴维宁等效电压(VTH)和戴维宁等效电阻(RTH)来验证戴维宁定理,然后验证最大功率传输定理。 背景知识:利用戴维宁定理可以将一个复杂电路简化为由一个电压源(VTH)与一个电阻(RTH)和负载电阻(RL)串联组成的等效电路。创建戴维宁等效电路之后,很容易确定负载电压VL或负载电流IL。
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  • 电阻网络的分压和分流特性
    分压和分流能够简化电路分析任务。分压使我们能够计算串联 电阻串上的总电压在任一电阻上的压降。
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  • 比例和叠加定理解读分析
    目标:这次实验室活动的目标是验证比例和叠加定理。 在本活动中,我们将借助以下各图所示电路,验证比例和叠加定理。  
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  • 开发超低功耗系统时选择合适微控制器的策略
    在物联网(IoT)的推动下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微控制器和其他系统级器件的能源效率要求不断提高。因此,超低功耗(ULP)已成为一个过度使用的营销术语,特别是用于描述微控制器时。作为理解ULP背后真正意义的第一步,应考虑其各种含义。在某些情况下,当电源严重受限时(例如能量收集),应用要求最低工作电流。或者,当系统大部分时间处于待机或睡眠模式,不常醒来(定期或异步)
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  • 即使电池单元老化,也能最大化汽车电池包的运行时间
    由串联连接、高能量密度、高峰值功率的锂聚合物或磷酸铁锂(LiFePO4)电池单元组成的大电池包,广泛用于从纯电动车辆(EV或BEV)、油电混合动力车辆(HEV)、插电式混合动力车辆(PHEV)到能源存储系统(ESS)的各类应用中。特别是电动汽车市场,预计会对大型串联/并联电池单元阵列产生巨大需求。2016年全球PHEV汽车销量为77.5万辆,预计2017年销量为113万辆。尽管对大容量电池单元的需
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  • 利用采样保持放大器和RF ADC从根本上扩展带宽以突破X波段频率
    模拟带宽的重要性高于其他一切在越来越多的应用中得到体现。随着GSPS或RF ADC的出现,奈奎斯特域在短短几年内增长了10倍,达到多GHz范围。这帮助上述应用进一步拓宽了视野,但为了达到X波段(12 GHz频率),仍然需要更多带宽。在信号链中运用采样保持放大器 (THA),可以从根本上扩展带宽,使其远远超出ADC采样带宽,满足苛刻高带宽的应用的需求。本文将证明,针对RF市场开发的最新转换器前增加一
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公司介绍

亚德诺半导体全称为亚德诺半导体技术有限公司(analog devices,inc.)简称ADI。是一家专营半导体传感器和信号处理ic的卓越的供应商,ADI将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI是业界卓越的半导体公司,在模拟信号、混合信号和数字信号处理的设计与制造领域都发挥着十分重要的作用。

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