2024-01-17 22
相信大家对法律相关内容不是很了解,小编会在本文中详细的给大家介绍到关于有趣的模拟电路、以及模拟电路的游戏的知识点,也希望能够帮助到大家的。下面就让小编带大家一起了解一下是怎么回事吧。
双击打开edrawmax,如下图。点击工程--基本电路图,如下图。点击创建来创建空白文档,如下图。点击右侧的符号库--电子工程,勾选我们划电路图使用的符号集,如下图。将划电路图用到的元器件都放入工作区,如下图。
从分析Ibq入手:Vcc=RbIbq+(1+β)IbqRe+0.7 Ibq=13/(100K+202K)≈0.04mA Icq=βIbq=4mA Ⅴce=12-4(10+2)0 三极管处于饱和状态。可以加大Rb(或Re),以减小Ibq使其进入放大区。
如果满足工作点,那么断掉所有的DC电源,电压源直接接地,电流源开路。所以+Vcc等于直接接地。把BJT的模型换上去。rπ,压控电流源,ro等。现在只剩下交流信号,用以前电路学的知识,欧姆定律,并联串联法则等去解电路。
pspice,是针对电力电子方面的,即做高频开关电源的,它是器件级别的仿真,很细致,对参数设计的精确性要求也比较高。
可以用Matlab 里面的simulink 还有Pspice 我用过的就这两种,Pspice简单一些。仿真软件多得很,一般大学都是要求这两种软件会用。
CAD好像只是制图软件吧,仿真软件应是protel、PCB。
总之,工业仿真软件是一种重要的工具,它可以帮助企业更好地模拟和分析工业系统,从而提高工业系统的效率和可靠性。
Elecworks电器绘图软件也十分容易入门操作。
PartSim 网址: PartSim是一款基于浏览器的电路仿真器,用户可以通过该软件进行电路实验。
第一级是大约100倍的放大,第二级是限幅整形,第三级是150倍放大。C1是去毛刺和工频干扰,R3与R2比值决定这一级的放大倍数,C3是对高频信号不响应,例如磁卡抖动的干扰就去掉啦。
主要工作过程:读写器发射一组固定频率的电磁波,卡内有一个LC串联谐振电路,其频率与读写器发射的频率一致,在电磁波的激励下LC谐振电路产生共振,从 而使电容内有了电荷。
步骤一:准备实验器材 模拟电路基础实验需要用到一些基本的器材,如示波器、信号发生器、万用表、电源等。在进行实验前,需要检查这些器材是否正常工作。步骤二:搭建实验电路 根据实验要求,搭建相应的实验电路。
两个三极管,加上必要的电阻,可以实现你说的电路。如下图:当输入为高电平时,左边三极管导通,L1亮,右边三极管截止,L2灭;当输入为低电平时,左边三极管截止,L1灭,右边三极管导通,L2亮。
①推挽输出:推挽输出通常用于由两个互补信号控制的两个三极管(即,如果一个晶体管导通,则另一个晶体管必须截止)。推挽输出可以输出高电压电平和低电压电平,两者均具有驱动开关组件的能力。
定义:NPN型三极管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧。三极管是电子电路中最重要的器件,它最主要的功能是电流 放大和开关作用。
从三极管的基极输入,中间用一个电容隔离,输出从两个电感中间输出,也要加一个电容隔离,电源加在电容和电感并接的地方(即最上边)。
两个单刀双掷开关分两路与灯泡串联,楼上与楼下的开关分别放在一路的触电上,保证每一路都通过一个开关与灯联通,另一个开关位置断路,就行了(不明白的话,告诉我怎么画图给你看)2。画图中。
双D触发器74LS74D有趣的模拟电路,其PR端口是反置位,即当PR=0,置位,输出Q为1。CLR端口为反复位,即当CLR=0,复位,输出Q为0。二者都是低电平有效,而且优先级最高,不需等待CP信号,直接置位或复位。
在ttl电路中,比较典型的d触发电路有74ls74。74ls74是边缘触发数字电路设备,每个设备包括两个相同、独立的边缘触发d触发电路模块。d触发器的次级状态取决于触发前d端的状态,即次级状态=D。因此,它具有0、置1两种功能。
请在此处插入74LS74的引脚图) 功能详解有趣的模拟电路:(1)D端(数据输入端):这是触发器的数据输入端,当CP端(时钟脉冲端)上升沿到来时,D端的数据被传输到Q端(数据输出端)。
LS74是一个双D触发器,可以用来设计二位二进制加法计数器。二进制加法计数设计如下:原理:74LS74为双D触发器,即带有两个D触发器,令其各为一个计数器,再将其串联即可形成一个加法金属器。LS74是双D触发器。
这是一个16分频器。74LS74是上升沿双D触发器。每一级都由相同的接法构成,各级通过异步时钟相连。因为一个芯片有两个通道,所以实现以上逻辑只需两个芯片就行有趣的模拟电路了。
以上就是关于有趣的模拟电路和模拟电路的游戏的简单介绍,还有要补充的,大家一定要关注我们,欢迎有问题咨询。
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