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在电路设计中,反馈框图是实现电路性能优化与调节的关键部分,工程师要想精确构建优化反馈电路,反馈框图是必不可少的,那么设计这个框图时需要注意什么?1、明确反馈类型准确判断是正反馈还是负反馈,依据是反馈信号与输入信号的相位关系。区分并联反馈与串

想做好电路反馈框图,需要注意什么?

文氏桥振荡器,又称RC桥式正弦波振荡器,是一种基于RC串并联网络实现的振荡电路,其特点是结构简单、性能稳定、频率可调范围广,在电子通信、信号处理等领域有着广泛的应用。1、文氏桥振荡器的构成结构文氏桥振荡器主要由选频网络和放大电路两部分组成。

文氏桥振荡器的放大倍数如何计算?

在电子电路中,阻抗匹配通过调整源与负载之间的阻抗关系,以此减少信号反射和能量损失,确保信号高效稳定传输,是重要知识点之一。阻抗匹配主要分为两种:一是改变阻抗力,二是调整传输线,那么如何选?1、改变阻抗力串联/并联电容电感:通过在负载端串联或

阻抗匹配选哪种?阻抗力 or 传输线!

在电子电路设计中,滤波、稳压、比较和运放电路是常见的功能模块。通过电路图和元件的特征,可以快速识别这些电路类型。1、滤波电路元件特征:电容(C)、电感(L)、电阻(R)组合。电路图特征:低通滤波:电容并联在输出端,电感串联在输入端。高通滤波

一文巧识滤波、稳压、比较、运放电路

电子行业蓬勃发展,PCB 设计是进入电子产品领域的关键,人才需求大。想快速学会 PCB 设计,可从这几方面入手:一、基础知识(一)电路原理:要熟悉电阻、电容等电子元件的符号、参数和功能,理解它们在电路中串联、并联或组成复杂电路时的电流和信号

新手如何快速掌握PCB设计?

简介近年来,数据中心和高性能计算机需要高速、低功耗的光互连来支持不断提高的数据传输速率。为提高带宽效率,数据传输速率超过 200G 的以太网采用了 PAM4 信号。然而,传统的 PAM4 发射器依赖于数字信号处理器 (DSP)、数模转换器 (DAC) 和线性驱动器等高功耗组件,每个组件的功耗都高达数

IEEE SiPhotonics2024|基于三并联MZM且无需DSP和DAC的硅基光电子光发射机

多年前搜集的资料,翻出来分享给大家,如有侵权,请联系删除。废话不多说,先看电路:图 1 是最经典的电路,优点是可以在电阻 R5 上并联滤波电容.电阻匹配关系为1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改 R5 来调节增益。 图 2 优点是匹配电阻少,只要求 R1=R2。 图 3

几种精密整流电路

在实际工程中,经常出现一个电源模块无法满足负载的电流需求,或是想进一步提高DCDC效率,此时大部分工程师首先会想到并联电源来提高更大的电流,对于这样的设计,通常的评估结果是:不要粗暴的并联!诚然,电源并联,有利于减小散热,提高效率,以及提供更大的输出功率,然而简单的并联设计并不是可靠的。有人说电源并

说了好多次,电源模块不要轻易并联!

RCD电阻电容二极管复位电路工作原理是在变压器初级励磁电感Lm两端并联复位电容Cr,开关管S关断后,Lm与Cr谐振,将Lm在激磁过程中存储的能量全部转移到Cr,Cr的电压为VCr。如果Cr足够大,可以看作恒压源(电压源)VCr,相当于VCr对Lm反向去磁,Lm存储能量转移到电压源VCr。为了保持VC

正激变换器:RCD复位电路工作原理及特点

目前,在工业电源和汽车电子系统等应用中,设计使用SiC的反激辅助电源,给系统的芯片供电。在调试过程中,当次级输出负载短路时,SiC非常容易发生损坏,栅极G和源极S之间短路,调整SiC的栅极驱动外围参数,例如,增加栅极驱动的关断电阻值、栅极与源极并联电容,都没有明显的改善。反激辅助电源的PWM控制器V

基于SiC的反激辅助电源PWM控制器选取