穩壓器是一種讓負載上的輸出電壓保持恒定而不隨負載電流變化的電路。例如,負載可以是微控制器系統,這就要求電源電壓保持恒定,即使其電流會隨著系統活動的變化而變化。
2020-03-23 15:21:551245 本次實驗的目的是研究將雙極性結型晶體管(BJT)連接為二極管時的正向/反向電流與電壓特性。
2020-03-25 11:01:542210 提供拉電流和灌電流能力,需要兩個互補跟隨器:一個NPN型用于拉電流,一個PNP型用于灌電流。結果就是所謂推挽配置,圖1顯示了一個簡單例子。R1和R2用于檢測Q1和Q2的集電極電流,以及在輸出過載的情況下限制這些電流。 材料 ??ADALM2000主動學
2022-04-26 20:01:254732 共發射極放大器是三種基本單級放大器拓撲之一。BJT共發射極放大器一般用作反相電壓放大器。
2020-08-26 17:49:512157 作者:Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus 在設計電路時,需要考慮某些器件值之間的巨大差異,這一點非常重要。設計人員的核心目標是,使得這些差異不會對電路產生影響,以便設計出在所有潛在條件下都滿足規格的電路。幾乎所有電路都有一個設計共性,即建立穩定偏置或工作點電平。這個看似微小的設計部分可能導致產生最具挑戰性且最有趣的電路問題。 許多偏置發生器主要用于產生電流,以驅動電路的核心。由電源中連接的簡單電阻和二極管,或者由二
2020-12-22 15:24:222255 來源:Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus 本次活動是對11月份學子專區的延續;本次將介紹電流鏡,其輸出可以不受輸入電流變化的影響。因此,使用MOS晶體管從另一個角度來研究
2021-01-24 12:16:382786 使用MOS晶體管從另一個角度來研究零增益放大器的性能將頗有助益。
2021-08-09 15:53:052263 示波器輸入1+(單端)也連接至W1輸出。漏極端子連接至正極(Vp)電源。源極端子連接至2.2 kΩ負載電阻和示波器輸入2+(單端)。
2021-11-08 14:42:182305 一個功能齊全的物理實驗室造價不菲,其中的各式實驗儀器常常價格昂貴,而且管理復雜。試想如果能夠構建一個可放入口袋、隨時便攜的虛擬電子實驗室,那么將為未來帶來無限的可能。虛擬電子實驗室,是通過一系列基于軟件的應用來實現的仿真電子儀器所組成的模擬實驗室環境,用戶可以在該環境中開展大量電子實驗。
2022-09-12 13:14:00644 一個功能齊全的物理實驗室造價不菲,其中的各式實驗儀器常常價格昂貴,而且管理復雜。試想如果能夠構建一個可放入口袋、隨時便攜的虛擬電子實驗室,那么將為未來帶來無限的可能。虛擬電子實驗室,是通過一系列基于軟件的應用來實現的仿真電子儀器所組成的模擬實驗室環境,用戶可以在該環境中開展大量電子實驗。
2022-09-15 08:53:211163 AWG1的輸出驅動PNP晶體管Q3和Q4的發射極。Q3和Q4配置為電流鏡,其基極與Q3的集電極相連。
2021-06-09 11:17:031559 本次實驗的目的是研究簡單的NPN發射極跟隨器,有時也被稱為共集電極配置。
2021-09-01 14:53:253370 將波形發生器W1配置為三角波,頻率為100 Hz,幅度為10 V p-p,偏移為0 V。示波器顯示應同時在電壓與時間和XY模式中設置,通道1在水平軸上,通道2在垂直軸上。確保在完成并反復檢查接線之后,再打開電源。
2021-09-15 15:17:382516 本實驗旨在研究如何利用零增益概念來產生穩定(對輸入電流電平的變化較不敏感)的輸出電流。
2021-10-15 11:28:232688 本次實驗旨在研究一個使用NPN晶體管的簡單差分放大器。首先,我們需要做一些關于硬件限制問題的說明。ADALM2000系統中的波形發生器具有高輸出帶寬,該高帶寬代來了寬帶噪聲。
2021-12-14 10:47:492430 ADI公司的ADALM-PLUTO主動學習模塊(PlutoSDR)是一個物理射頻實驗室,可以放在手掌中。它的價格和功能使它如此受歡迎,我們并不總是能夠維持庫存。該儀器的主要特性是兩個獨立的無線電
2018-11-01 15:51:59
構成,如之前的ADALM2000實驗“穩定電流源”所示。附加材料兩個小信號NMOS晶體管(M3和M4采用CD4007或ZVN2110A) 圖5.帶尾電流源的差分對硬件設置第一個波形發生器配置為
2021-12-31 08:00:00
差分對布線時交叉的方法打孔靠譜嗎?這兩種畫法哪個比較好呢?還是另有其他更好的方法呢?謝謝。。。
2014-06-16 17:20:31
在Layout cross-section中設置正在使用的差分對的差分阻抗為100歐,打開D:\diffPair\PCI2.brd。
2019-06-03 07:31:57
為什么差分對管互感耦合振蕩器輸出不含偶次諧波,奇次諧波成分也少
2017-06-03 23:08:42
ad 21 我有百多對差分線過孔 我改了過孔間距規則 需要重新調整差分對過孔 但是太多了 調整太慢了 有沒有簡單的方式一次調很多個
2022-05-18 20:06:54
本帖最后由 wa123441 于 2019-12-23 14:32 編輯
BBS還不太會用啊,輸入了一些文字怎么弄沒有了啊M2K=ADALM2000=ADI active learning
2019-12-23 07:10:54
請問,pcb中已經布完差分對后,發現有部分差分對需要調整線寬和線間距,現在只知道修改RULES,然后重新走一遍布線,相當于重新布線了,量大很麻煩。有沒有便捷的方法呢?
2016-08-03 14:50:36
我看別人的板子差分對走線之間的過孔距離很寬,而我的這個差分對走線過孔離得很近,這個之間的規則是怎么設置的啊?沒找到呢,。。
2018-08-13 10:42:05
如何在 Altium Designer 6 中快速進行差分對走線1: 在原理圖中讓一對網絡前綴相同,后綴分別為_N 和_P,并且加上差分隊對指示。在原理圖中,讓一對網絡名稱的前綴名相同,后綴分別為
2019-07-10 08:38:05
一.差分對內兩信號的走線長度相等。該要求是基于以下兩個因素而提出的。(1)時序要求。由于差分信號的時需參考點是對內兩信號邊沿的交叉點,差分對內兩信號走線長度的差異會造成交叉點的偏移,可能
2019-11-21 14:26:41
CS1233 的AIN0/1/2 可否配置成差分輸入(比如: AIN0/AIN1 差分對輸入; AIN2/AIN1做差分對輸入)?
2020-03-04 08:33:05
PCB布線中,有著許多需要注意的點,比如:1.高頻時鐘線需要蛇形走線2.有些信號線需要設置差分對,差分走線
2019-05-31 06:23:05
,您將測量各個 PN 結(二極管)此特性的值,并繪制數值圖。 圖 1.PN 結耗盡區。 材料? ADALM2000 主動學習模塊? 無焊面包板? 一個 10kΩ電阻? 一個 39pF 電容? 一個
2020-01-02 08:00:00
為何我選擇差分對右擊選擇特性過后,卻沒有彈出差分對特性,反而是設計特性,這是什么情況,怎么調成差分對特性?如圖
2016-12-19 19:29:38
`ADALM2000 (M2K)示波器是一個經濟實惠的 USB 供電數據采集模塊。ADALM2000內置采樣速率可達 100MSPS 的12位模-數和數-模轉換器,是一個高性能掌上實驗室。可以在
2019-11-16 08:37:32
自己總結下差分對規則的設置
2016-03-01 01:48:30
現在學習cadence,PCB布線時,感覺命令不聽使喚,總是繞的亂不七八糟,但是取消差分對采單個模式又擔心達不到效果,求有經驗的前輩說說看
2015-12-28 22:38:54
如題pads Router 建立差分對被拒,因為網絡中存在銅箔/覆銅/平面層請教下如何解決,PADS9.5在layout、里可以設置差分對,但到了router只能拉出一根線
2021-05-28 14:39:38
://github.com/analogdevices ... rivers-win/releases連載二1.ADALM2000簡介ADALM2000主動學習模塊配套硬件和外設:·帶差分輸入的雙通道示波器·雙通道
2019-12-19 09:29:38
。首先需要在電腦上裝一個Scopy的軟件,然后將ADI M2K的USB驅動裝上,這樣就能在軟件中發現這款產品,這個開發板就能正常使用。ADALM2000 學生及普通用戶指南:http
2019-12-22 23:45:02
兼容5 V采樣頻率是100 MSPS。總體上基本具有20M的模擬通道,可以作為大學生電子設計競賽中非通信類題目的配套儀表來使用。 M2K=ADALM2000=ADI active learning
2019-12-24 11:09:14
V采樣頻率是100 MSPS。總體上基本具有20M的模擬通道,可以作為大學生電子設計競賽中非通信類題目的配套儀表來使用。 M2K=ADALM2000=ADI active learning
2019-12-19 09:31:28
本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:49 編輯
設置差分對,有好幾種方法,下面我就來一一介紹方法一:原理圖中直接設置好,然后導入到PCB中,如圖,給要設置的差
2016-09-27 09:19:50
想必你已摸清了“魔電”中幅度調制和包絡檢波器那些事兒,也可能實戰了有源濾波和頻譜分析。但如何通過手里的口袋儀器ADALM2000 (M2K) 與Scopy的邏輯分析儀一起實現兩個器件之間串行外設接口(SPI)事務的可視化,你應該還需要M2K進階學習走一波。
2019-07-30 07:02:48
為何差分對的布線要靠近且平行?
2009-09-06 08:42:55
,Spartan 3E(XA3S250E)micro的差分對上的P和N引腳可以通過軟件配置分別在內部制作N和P(即它們的輸出極性反轉)嗎?我問的原因是我們正在連接另一個具有相同差分引腳的IC,這意味著所有差分對都
2020-03-09 09:18:46
`1.我依照別人的約束管理器設置,像下圖這樣,對4對差分對進行了等長設置但是這里并沒有指定以誰為target,這樣沒問題嗎?2.看到有的約束管理器在這里設置的容差單位是ns而不是mil。這里我選
2017-11-29 11:04:52
畫千兆以太網接口,有4組差分對,每對靜態相位誤差設置的是5mil;同時這幾組差分對相互之間有等長約束。粗略的連好之后準備繞線,現有如下問題:1.如何繞線使靜態相位誤差符合要求?目前我使用Delay
2017-12-08 21:08:13
失調將被消除,而增益將只應用于目標信號。在大多數實際應用中,差分對被連接到一個電流鏡或一個有源負載。這大大減少了所需的硅面積,并大大增加了增益。模擬布局中的差分對完全是關于平衡的。因此,為了獲得最佳性能
2023-02-02 17:22:49
對于差分對有哪些要求?如何去設計差分對?
2021-05-20 06:15:42
一、差分對內兩信號的走線長度相等該要求是基于以下兩個因素而提出的。(1) 時序要求:由于差分信號的時需參考點是對內兩信號邊沿的交叉點,差分對內兩信號走線長度的差異會造成交叉點的偏移,可能
2023-03-16 11:24:22
失調將被消除,而增益將只應用于目標信號。在大多數實際應用中,差分對被連接到一個電流鏡或一個有源負載。這大大減少了所需的硅面積,并大大增加了增益。模擬布局中的差分對完全是關于平衡的。因此,為了獲得最佳性能
2023-02-15 13:43:37
知道如何通過結合ADALP2000模擬器件套件將ADALM2000主動學習模塊連接到主器件構成的二階濾波器電路,以檢查信號頻譜并著重說明濾波嗎?
2019-08-09 07:36:34
高速電路中,怎么判斷哪些信號可以設置成差分對?
2019-08-08 05:35:15
請教各位 我的差分對模型不對 我主要原理圖中調整了管腳位置 請問這種情況怎么更新到PCB呢?我導入網表這個就是不變我的差分對模型不對 我主要原理圖中調整了管腳位置 請問這種情況怎么更新到PCB呢?我導入網表這個就是不變
2015-01-29 14:35:38
T.K. Chin在他的博客文章《差分對:你真正需要了解的內容》里談論了對于差分對的要求。在現實應用中,我們用印刷電路板(PCB)內的銅走線或線纜組裝件內的銅質導線來實現差分對。較長的PCB走線或
2018-09-04 14:25:47
挑戰。目前的傳輸介質仍然依賴于銅線,數據鏈路中的信號速率可以達到大于25Gbps,并且端口吞吐量可以大于100Gbps。 這些串行數據傳輸設計使用差分信號的方式,通過被稱為差分對的一對銅線來傳送數據
2018-09-11 11:50:09
組圖單差分對相乘器分析
2021-03-26 07:41:35
原理圖中直接設置好,然后導入到PCB中,如圖,給要設置的差分對加上網絡標號,分別要以_N和_P作為后綴,不然導入不識別,(我是AD10,不知道后面的版本是不是這樣):
2019-07-19 07:14:20
請教各位大神, allegro 差分對與差分對之間的間距如何設置?謝謝! 版本16.6。我在網上看到可以在class to class中設置,嘗試后發現需要為每一對差分對設置一個NetClass屬性
2017-02-24 14:21:34
HDMI差分對PCB怎么走線?要計算匹配阻抗嗎?差分對走多長有要求嗎?四對差分對要走一樣長嗎?
2019-05-31 05:35:21
為了避免不理想返回路徑的影響,可以采用差分對走線。為了獲得較好的信號完整性,可以選用差分對來對高速信號進行走線,如圖1所示,LVDS電平的傳輸就采用差分傳輸線的方式。 圖1 差分對走線實例
2018-11-27 10:56:15
齊納二極管穩壓器ADALM2000應用示例
2021-06-17 08:53:37
ADALM2000概述
2021-03-23 18:13:1314 與ADALM2000(ADI公司)相連的電路及連接如圖1所示。NPN晶體管Q1和Q2以及PNP晶體管Q3和Q4應從VBE匹配最佳的可用器件中選擇。
2022-02-28 17:42:571460 本次實驗的目的是研究簡單的NMOS源極跟隨器,有時也稱為共漏極配置。
2022-08-01 10:34:451707 本實驗旨在研究如何利用ΔVBE概念來產生穩定(對輸入電壓電平的變化較不敏感)的輸出電流。使用反饋來構建在一定的電源電壓范圍內產生恒定或調節輸出電流的電路。
2022-08-01 10:26:01408 本次實驗的目的是研究簡單的NPN發射極跟隨器,有時也被稱為共集電極配置。
2022-08-01 10:27:42864 本實驗活動的目標是研究有源整流器電路。具體而言,有源整流器電路集成了運算放大器、低閾值P溝道MOSFET和反饋環路,以合成一個正向壓降低于傳統PN結二極管的單向電流閥或整流器。 背景知識 電源
2022-09-19 11:17:26993 本實驗活動的目的是檢查硅控整流器(SCR)的結構和操作。SCR主要用在需要(在高電壓下)控制更高功率的器件中。SCR能夠開啟和關斷大電流,所以適合用于中高壓AC電源控制應用中,例如燈光調節、穩壓器
2022-09-20 15:14:331004 自20世紀60年代首次生產出集成邏輯門以來,各種數字邏輯電路技術層出不窮。本次實驗將研究晶體管-晶體管邏輯(TTL)電路逆變器(非門)和2輸入NAND門配置。
2022-11-05 09:34:24665 本文旨在演示用戶如何使用ADALM2000開發自己的虛擬實驗室儀器。本文將使用Python編程語言,因為它的簡單性,也因為它是開源的。通過Python和ADALM2000的結合,可以開發多種虛擬
2022-12-14 16:07:291093 本次實驗旨在研究產生負基準電壓的方法。正基準電壓源或穩壓器配置更常見。從正電壓產生負基準電壓的傳統方法涉及反相運算放大器級,其往往依賴精密匹配電阻以實現高精度。
2023-05-29 11:25:04851 本次實驗的目標是探索將發光二極管(LED)用作光電二極管光傳感器,將NPN和達靈頓NPN晶體管用作光傳感器的接口電路。
2023-05-29 14:13:40396 本實驗活動介紹鎖相環(PLL)。PLL電路有一些重要的應用,例如信號調制/解調(主要是頻率和相位調制)、同步、時鐘和數據恢復,以及倍頻和頻率合成。在這項實驗中,您將建立一個簡單的PLL電路,讓您對PLL操作有基本的了解
2023-05-29 14:15:10575 本實驗活動的目標是進一步強化上一個實驗活動 “ADALM2000實驗:使用CD4007陣列構建CMOS邏輯功能” 中探討的CMOS邏輯基本原理,并獲取更多使用復雜CMOS門級電路的經驗。具體而言,您將了解如何使用CMOS傳輸門和CMOS反相器來構建D型觸發器或鎖存器。
2023-05-29 14:16:27547 本文旨在演示用戶如何使用ADALM2000開發自己的虛擬實驗室儀器。本文將使用Python這種簡單的開源編程語言。將Python與ADALM2000相結合,可以開發多個虛擬實驗室儀器,如示波器、信號
2023-06-15 14:56:11710 本實驗活動的目標是進一步強化上一個實驗活動“ADALM2000實驗:使用CD4007陣列構建CMOS邏輯功能”中探討的CMOS邏輯基本原理,并獲取更多使用復雜CMOS門級電路的經驗。具體而言,您將了解如何使用CMOS傳輸門和CMOS反相器來構建D型觸發器或鎖存器。
2023-07-10 09:55:07393 本次實驗旨在研究產生負基準電壓的方法。正基準電壓源或穩壓器配置更常見。從正電壓產生負基準電壓的傳統方法涉及反相運算放大器級,其往往依賴精密匹配電阻以實現高精度。
2023-07-10 09:52:44292 本實驗活動旨在通過構建說明性示例來探討模數轉換的概念。
2023-07-10 09:47:23402 本實驗活動的目標是研究一種將模擬信號連接到ADALM2000模塊的數字式外部觸發信號輸入的電路。
2023-07-10 09:32:05420 本實驗活動的目標是研究有源整流器電路。具體而言,有源整流器電路集成了運算放大器、低閾值P溝道MOSFET和反饋環路,以合成一個正向壓降低于傳統PN結二極管的單向電流閥或整流器。
2023-07-08 11:04:42314 本實驗活動的目的是檢查硅控整流器(SCR)的結構和操作。SCR主要用于需要(在高電壓下)控制更高功率的器件中。SCR能夠開啟和關斷大電流,適用于中高壓AC電源控制應用里,例如燈光調節、穩壓器和電機控制。
2023-07-12 16:07:57328 本文旨在演示用戶如何使用ADI ADALM2000和簡單的開源編程語言Python開發所需的虛擬實驗室儀器。
2023-07-13 16:39:42665 ADALM2000 主動學習模塊是一種經濟實惠的USB供電軟件定義儀器,內置以100 MSPS速率運行的12位ADC和DAC,可將高性能實驗室設備的功能以手掌大小器件實現,使電氣工程學生和愛好者能夠
2023-08-04 18:15:04372 ADALM2000 主動學習模塊是一種經濟實惠的 USB 供電軟件定義儀器,內置以 100 MSPS 速率運行的 12 位 ADC 和 DAC,可將高性能實驗室設備的功能以手掌大小器件實現
2023-08-16 07:40:02392
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