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微波电子管是一种用于产生、放大和调制微波信号的电子器件。它是在微波频段工作的一种放大器,相比于普通的半导体器件,具有更高的功率、更宽的频带和更低的噪声。微波电子管基本结构微波电子管的基本结构包括阴极、阳极、网极、漏极、螺旋线、腔体等部分。阴

走进电子器件,了解微波电子管

信号功率放大器是一种用于放大信号功率的电子器件。它是将输入信号的功率增加到所需输出功率水平的设备。在电子系统中,信号功率放大器通常用于增强电子信号的幅度,以便在传输或控制过程中能够有效地驱动负载。01信号功率放大器基本结构信号功率放大器的基

走进电子器件,了解信号功率放大器

锁相放大器是一种用于测量微弱信号的高性能电子仪器。它的工作原理基于相位锁定环路的原理,能够将输入信号与参考信号进行精确的相位比较,并提供高增益放大。锁相放大器被广泛应用于科学研究、光学测量、生物医学、激光技术等领域。01锁相放大器基本结构锁

走进电子仪器,了解锁相放大器

运算放大器(简称:运放)在模拟电路设计中扮演着举足轻重的角色,其性能直接影响到整个电路系统的稳定性和准确性。但在使用过程中可能遇见相位延迟问题,如何针对这个问题解决?1、运放为什么会产生相位延迟?①内部电路结构运放内部包含多级放大电路和反馈

运放为什么会产生相位延迟?

LC串联谐振的意义有了上一节的基础,这一节我们来看看D类音频功放的LC滤波器如何设计,思路是怎么样的,可以看作是一个案例。考虑到有些同学没接触过D类音频功放,我会先简单介绍下D类功放的工作原理,然后D类功放为什么要用LC滤波器,再到LC滤波器设计具体过程。TI公司也有介绍D类放大器LC滤波器的设计文

音频D类功放LC滤波器设计(一)

我们知道所有的一切调制都是对波形的改变,那么实现这些改变的元器件有哪些呢 滤波器的内在基本原理就是通过电路的通断来实现频带的选择,关键在于频率截止点的控制 所谓信号放大,其内在是改变其信号的幅度 频谱搬移改变的是频率,不变的是频谱特征 正常的发送接收

模拟调制技术

前面几节我们已经说明白了,在满足一定条件的时候,Buck开关电源可以看成是线性系统,并且可以是划分为4级的反馈控制系统。1、反馈级:H(s)2、放大和补偿级:Gc(s)3、PWM调制级:Gpwm(s)4、开关变换级:Gvd(s)我们要知道整体的传递函数,那么自然需要知道每一级的-传递函数,这一节就先

开关电源环路学习笔记(4)-两种误差放大器的传递函数

D类功率放大器以高输出功率,高效率,小体积等优点,在车载音响领域异军突起。在数字D类功放刚上电或功放播放状态切换时,人耳偶尔会听到“嘣”的声音,我们把这个爆破的声音称为pop noise。数字功放pop noise 出现的原因有很多,本文主要分析pop noise出现原因,并提供相应解决方

D类功放“爆破音”机理与抑制措施浅析

在模拟电路设计中,无论是信号放大、滤波还是转换电路,都离不开一个精确可靠的电源系统。本文将根据多位工程师实践经验总结出10条模拟电路电源设计时必须遵循的核心准则,希望对小伙伴们有所帮助。1、稳定性优先首要考虑电源的稳压性能,确保在各种负载和

设计模拟电路电源必须遵守的10个准则

问题 上期之后,有几个兄弟提到了让讲一讲运放周围电阻的选取,典型问题如下:如下图:如果我们把运放当作理想的,那么放大电路的增益就是两个电阻的比值,如果要让增益等于2,那么R1和R2分别是2K,1K能达到目的,20K,10K也能达到目的,200K,100K也能达到目的,2Ω,1Ω看着也能达到目的,那么

运放-2-放大器的电阻的选择