1)关于编码的基础知识在信息的传输过程中,为了达到更高效、更低误码的目的,不可避免地要在发送端进行编码,在接收端进行解码。通常,编码可以分为信源编码和信道编码,具体的区分可以见下图:信源编码是用于压缩数据用的;信道编码是用于增加检错、纠错信息,抵抗传输误码的。例如:奇偶校验、和校验,就是两种最简单
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直流电源的质量参数详解
直流电源的技术指标有两种,一种是特性指标,包括允许输入电压、输出电压、输出电流及输出电压调节范围等;另一种是质量指标,用来衡量输出直流电压的稳定水平,包括稳压系数、电压调整率、输出电阻、或电流调整率、纹波抑制比、温度系数、瞬态响应,等等。本节给大家解释一下这些常见的质量参数。1)稳压系数稳压系数表
1)干簧管的原理干簧管(磁簧开关)是一个通过磁场操作的电开关。干簧管的结构,一般是由两片软磁性的金属簧片,密封在玻璃管内组成;两个簧片中间的间隔很小,如下图所示:它的工作原理是,当外部有磁场靠近时,在两个簧片被磁化产生不同极性的磁场,当磁场强度足够是,两个簧片就会吸合到一起,这样开关就导通了;当外部
步进电机驱动基础
步进电机每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角度输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。它的驱动方式也比普通的有刷直流电机复杂。本节我们就来讲讲步进电机最基础的驱动方式。1)步进电机的内部结构先简单介绍一下主要的两种步进电机:单极性和双极性。如下图所示,左边是单极性电机;右边
本期来讲一下三极管作为开关电路的分析。由于现在用分立器件三极管搭电路的已经越来越少了,如果不是做模拟电路的ic设计,这方面的知识在工程中已经很少用到,但是作为开关来用的场景还是挺多,常见的如搭一个非门、驱动继电器、驱动直流电机等等情况。严格来讲这一篇可能不完全算模电的范畴,但是说它是数电也不太对,
模电我想从运放开始讲起。首先是运放的基本特性、基本电路,到复杂一些的电路,最后讲讲实际工程设计时,需要关注运放的哪些特性。本系列的文章都是从理论出发,结合实际例子,最终落实到工程应用中。一、运放的基本特性运放的两个输入端的电流可以近似为0,即图中的ip和iN都为0。运放的输出取决于两个输入端电压的
这一节讲讲实际设计电路时,怎么选择运放,需要专注哪些参数。要注意的是,器件即使再简单,他们的参数也是很复杂的,找到芯片的datasheet,里面可能数十个参数,开始时我们只要关注最重要的几个参数,就能应对大多数的场合,至于更深层次的应用,需要长期的积累。上一节讲了运放的几个特别重要的特性:虚短、虚断
MOS管有很多种,通常的模电教材里都会至少分为PMOS/NMOS、增强型/耗尽型,因为一般情况下,实际工程中能见到的基本上都是增强型。所以下文中就不特殊说明了,都是指的增强型。1)MOS管的识别首先,MOS管的电路符号如图:MOS管的符号三个极中,中间的是栅极G,箭头指向栅极的是NMOS,箭头背向栅
光耦一般用于信号的隔离。当两个电路的电源参考点不相关时,使用光耦可以保证在两边不共地的情况下,完成信号的传输。1)光耦的基本原理光耦的原理图如下所示,其内部可以看做一个特殊的“三极管”;一般的三极管是通过基极B和发射极E间的电流,去控制集电极C和发射极E间的电流;而光耦可以看做是用输入端的发光管的
有源滤波器指的是由运放及一些无源器件R、L、C等组成的滤波器器。滤波器一般分为低通、高通、带通、带阻等几种基本模式;另外还有全通滤波器,只改变信号的相位。滤波器最重要的特性是幅频响应,即幅度倍数在频率坐标轴上表现出的图形。本篇我们先来看一阶有源滤波电路。1)一阶有源低通滤波器仿真电路图如下:左边为电
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