【Electronics Tutorials連載】最全放大器的分類及介紹--共源JFET放大器(三)
晶體管放大器電路(例如,公共發射極放大器)使用雙極晶體管制造,但是小信號放大器也可以使用場效應晶體管制造。與雙極型晶體管相比,這些器件的優勢在于具有極高的輸入阻抗以及低噪聲輸出,使其非常適合用于輸入信號非常小的放大器電路。
【Electronics Tutorials連載】最全放大器的分類及介紹--放大器失真(四)
為了使信號放大器正常工作而不會對輸出信號造成任何失真,它需要在其基礎或柵極端子上采用某種形式的直流偏置。需要直流偏置,以便放大器可以在其整個周期內放大輸入信號,同時將偏置“ Q點”設置為盡可能靠近負載線的中間。
電源技術之交流電容和電容電抗(一)
電容器以電荷的形式將能量存儲在其導電板上。當電容器跨接在直流電源電壓兩端時,它將以由其時間常數確定的速率充電至所施加電壓的值。只要存在電源電壓,電容器將無限期保持或保持該電荷。在該充電過程中,充電電流i以等于板上電荷變化率的速率流入電容器,與電壓的任何變化相反。因此,電容器對流到其極板上的電流有反作用。
電源技術之交流電容和電容電抗(二)
流入純交流電容的電流使電壓領先90o。但是在現實世界中,不可能擁有純凈的交流電容,因為所有電容器的極板之間都將具有一定量的內部電阻,從而會引起泄漏電流。然后,我們可以認為電容器是電阻R與電容C串聯的電容器,可以粗略地稱為“不純電容器”。
運算放大器的體系結構和設計技術
三階段建筑分析諸如741電路之類的電路時,我們要做的第一件事是將原理圖劃分為多個階段,即將電路劃分為具有相干功能的子電路,并與其他子電路一起工作以創建設備的整體功能。
741體現了一種直觀而有效的架構,這將是許多放大器系統設計的良好起點。它由輸入級,中間級和輸出級組成。
確定哪種PoE變壓器最佳:反激還是正激?
選擇合適的PoE變壓器在DC-DC轉換器中使用時,有兩種類型的PoE變壓器引起了激烈的爭論:反激和正向拓撲。正向和反激變壓器可以將受電設備接口與其其余電路隔離,同時降低PoE輸入電壓來為PD電路供電。
避免存儲器件掉電丟數據,我們要怎么做?
記錄數據的可靠性,通常只考慮到突然掉電、寫入不完全等,往往忽略了存儲器件的使用壽命。存儲器件的擦除次數壽命是行業公認的客觀事實,工程師只能盡量的符合器件使用規范,以免過快損耗擦寫壽命。
最高性能的Arm Cortex-R處理器,會領導計算型存儲的未來嗎?
在存儲數據的位置直接進行數據處理,可為物聯網、機器學習與邊緣計算等應用開啟龐大的機會。這在可預見的存儲使用場景中相當關鍵,例如“數據庫加速”意味著不會有大型檔案的傳輸,安全性與隱私得以提升;在“視頻轉碼”的應用中,數據可以有效率地轉碼或編碼以利串流,并在必要情況下采用不同的比特率與分辨率。
晶體管放大器電路(例如,公共發射極放大器)使用雙極晶體管制造,但是小信號放大器也可以使用場效應晶體管制造。與雙極型晶體管相比,這些器件的優勢在于具有極高的輸入阻抗以及低噪聲輸出,使其非常適合用于輸入信號非常小的放大器電路。
【Electronics Tutorials連載】最全放大器的分類及介紹--放大器失真(四)
為了使信號放大器正常工作而不會對輸出信號造成任何失真,它需要在其基礎或柵極端子上采用某種形式的直流偏置。需要直流偏置,以便放大器可以在其整個周期內放大輸入信號,同時將偏置“ Q點”設置為盡可能靠近負載線的中間。
電源技術之交流電容和電容電抗(一)
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電源技術之交流電容和電容電抗(二)
流入純交流電容的電流使電壓領先90o。但是在現實世界中,不可能擁有純凈的交流電容,因為所有電容器的極板之間都將具有一定量的內部電阻,從而會引起泄漏電流。然后,我們可以認為電容器是電阻R與電容C串聯的電容器,可以粗略地稱為“不純電容器”。
運算放大器的體系結構和設計技術
三階段建筑分析諸如741電路之類的電路時,我們要做的第一件事是將原理圖劃分為多個階段,即將電路劃分為具有相干功能的子電路,并與其他子電路一起工作以創建設備的整體功能。
741體現了一種直觀而有效的架構,這將是許多放大器系統設計的良好起點。它由輸入級,中間級和輸出級組成。
確定哪種PoE變壓器最佳:反激還是正激?
選擇合適的PoE變壓器在DC-DC轉換器中使用時,有兩種類型的PoE變壓器引起了激烈的爭論:反激和正向拓撲。正向和反激變壓器可以將受電設備接口與其其余電路隔離,同時降低PoE輸入電壓來為PD電路供電。
避免存儲器件掉電丟數據,我們要怎么做?
記錄數據的可靠性,通常只考慮到突然掉電、寫入不完全等,往往忽略了存儲器件的使用壽命。存儲器件的擦除次數壽命是行業公認的客觀事實,工程師只能盡量的符合器件使用規范,以免過快損耗擦寫壽命。
最高性能的Arm Cortex-R處理器,會領導計算型存儲的未來嗎?
在存儲數據的位置直接進行數據處理,可為物聯網、機器學習與邊緣計算等應用開啟龐大的機會。這在可預見的存儲使用場景中相當關鍵,例如“數據庫加速”意味著不會有大型檔案的傳輸,安全性與隱私得以提升;在“視頻轉碼”的應用中,數據可以有效率地轉碼或編碼以利串流,并在必要情況下采用不同的比特率與分辨率。
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