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将充分完善的二阶系统的响应特性运用于集成运算放大器的分析,求得瞬态响应的有关参数;并提出如何用实验的方法来求得瞬态响应参数,进而判断集成运放相位补偿是否合理,有目的地修正相位补偿元件的数值,使集成运放达到既稳定,频带又宽的最佳工作状态。 相似文献
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根据集成运算放大器的特点,结合一些具体实例,介绍了利用电工学中的叠加定理和节点分析法分析集成运放电路和列方程求解电路的过程. 相似文献
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给出了一种在Multisim10中测试集成运算放大器参数指标的仿真方法,结果证明了该方法的可行性和有效性;同时将实物电路和软件仿真法所测得的数据进行了比较,发现软件仿真法测得的数据精度更高. 相似文献
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在高频电子线路中,集成模拟乘法器是一种完成两个模拟信号相乘功能的电路或器件。它不仅应用于模拟运算电路,而且在模拟信号处理方面也有着广泛的应用。MC1595集成模拟乘法器是一种四象限模拟乘法器,具有工作频带宽、温度稳定性好、运算精度高、速度快、成本低等优点,因此得到广泛的应用。 相似文献
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从理论上研究了单块集成运算放大器构成的正、负系数三次积分电路的设计,着重分析了这二类电路的直流误差,并给出了设计公式。 相似文献
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本文论述了用三端固定电压输出的集成稳压器IC17824和集成运放LM324设计的高精度稳压电源,实现了高精度电压输出,且带有过流保护和短路保护功能,电路结构简单,成本低,效率高,性能好。 相似文献
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提出了一种新型的基于运算放大器的开关电容采样保持电路结构.采用速度补偿解决了高速高分辨采样保持电路对放大器要求增益高和速度快之间的矛盾.具体设计了采样保持电路,特别设计了其中的快速时间连续电压比较器.用Chart 0.35μm CMOS工艺,进行HSPICE仿真,结果表明,本文设计的采样保持电路的分辨率为10位,采样速率高于70 MHz/s. 相似文献
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提出了四个由多端输出的运算跨导放大器(MO-OTA)及电容(C0构成的具有单端输入双端输出的电流模式滤波器电路及MO-OTA的CMOS实现电路,这些滤波器电路仅由2-3个MO-OTA,2-3个接地电容(C)组成,能同时实现二阶电流模式低通及带通滤波器,各个电路均由MO-OTA及接地电容构成,而MO-OTA由CMOS器件构成,所以文中电路便于集成且与VLSI工艺兼容,文中还给出了电路的计算机PSPICE仿真结果。 相似文献
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一、概述
在高频电子线路中,集成模拟乘法器是一种完成两个模拟信号相乘功能的电路或器件.它不仅应用于模拟运算电路,而且在模拟信号处理方面也有着广泛的应用.MC1595集成模拟乘法器是一种四象限模拟乘法器,具有工作频带宽、温度稳定性好、运算精度高、速度快、成本低等优点,因此得到广泛的应用. 相似文献
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应用电路仿真软件Electronic Workbench5.0对由运算放大器设计的恒流源进行计算机仿真分析。 相似文献
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设计了一种低失真、高速的开关电容采样保持电路,采用了新型的bootstrapped开关来降低由于开关引入的非线性,并提出了减小放大器的建立时间以减小运算放大器引入的非线性的方法.仿真结果表明在采样速度为40 MHz时,该电路可以得到大于70 dB的线性. 相似文献
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<正>应用于中厚板轧机的厚度控制策略主要是厚度计型AGC,它是在BISRA-AGC基础上增加了轧机压下效率补偿环节,能有效地提高了系统的动态响应特性。本文,笔者主要探讨中厚板自动厚度控制系统。厚度控制系统结构,有模拟式厚度控制系统、数字式逻辑线路厚度控制系统及计算机控制厚度控制系统。模拟式厚度控制系统由运算放大器执行运算,这种厚度控制系统误差较大,精度较差,因而数字式逻辑线路厚度控制系统应用得更为广泛,而现在计算机控制的厚度控制系统则应用得最为普遍。 相似文献
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应用PN结电流电压特性关系,采用硅三板管接成共基极电路,由集成运放实现电流电压转换以实现弱电流测量.利用AT89S52单片机所具有的智能测控特点,由AD转换对数据进行采样,采用最小二乘法对数据进行处理,从而较准确测定玻尔兹曼常[k=0.41-1.44)×10^-23J/K],误差小于5%.测量仪有手动、半自动及自动测量三种模式. 相似文献
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除了传统的进度、成本、质量三大目标,绿色施工将环境保护、施工安全纳入工程施工中的主要控制目标中,形成更复杂、更全面的多目标管理体系.通过应用集成理论,建立工程项目绿色施工多目标集成管理框架模型进行定性分析,应用多属性效用函数及目标优化理论,建立多目标均衡优化数学模型进行定量分析,并采用微粒群算法(PSO)对模型进行求解,求得最满意的解为各目标达到整体近似最优.本文采用多模型的研究模式,为工程项目绿色化实施提供理论依据,最后通过应用实例对模型可行性进行验证和应用. 相似文献
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对电子技术基础理论中极为重要的单元电路施密特触发器的几种类型进行了归纳、比较,指出了常用的2类不同芯片实现的施密特触发器之间的相同、相似之处以及它们的主要区别,并且首次提出了判断反相施密特触发器与同相施密特触发器简易可行的法则.对于由运算放大器实现的反相与同相施密特触发器的阈值电压计算公式给出了标准式.同时建议教师在讲授这部分内容时,在作必要的分析、讲解的同时,也应采用一些归纳、比较和小结的教学手段,以取得更为理想的教学效果. 相似文献