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低噪音放大器

低噪音放大器()是一类特殊的电子放大器,主要用于通讯系统中将接收自天线的信号放大,以便于后级的电子设备处理。由于来自天线的信号一般都非常微弱,低噪音放大器一般情况下均位于非常靠近天线的部位,以减小信号通过传输线的损耗。这种“有源天线”的配置广泛应用于全球定位系统(GPS)等微波系统中。这是因为同轴电缆在微波频率范围内损耗很大。 正是由于低噪音放大器位于整个接收机紧邻天线的最先一级,它的特性直接影响着整个接收机接受信号的质量。为了确保天线…

密勒效应

米勒效应()是在电子学中,反相放大电路中,输入与输出之间的分布电容或寄生电容由于放大器的放大作用,其等效到输入端的电容值会扩大1+K倍,其中K是该级放大电路电压放大倍数。虽然一般密勒效应指的是电容的放大,但是任何输入与其它高放大节之间的阻抗也能够通过密勒效应改变放大器的输入阻抗。 输入电容的增长值为 :C_{M}=C (1+A_v)\, -A_v是放大器的增益,C是反馈电容。 米勒效应是米勒定理的一个特殊情况。 历史 米勒效应是以约翰·…

模拟电路

是一種模拟电路]] 是一种涉及连续函数形式模拟信号的电子电路,与之相对的是数字电路,后者通常只关注0和1两个逻辑电平。“模拟”二字主要指电路通过电压(或电流)对于真实信号成比例的再现,它最初来源于希腊语词汇,意思是“成比例的”。 固有的噪声 模拟电路系统处理的信号总是包含着一定的噪声。这意味着,电路系统随机的热偏差将造成模拟信号随机的偏差、扰动。模拟电路系统中各个不同部分的偏差积累起来,可以使偏差量的负面影响比较显著,这些偏差将形成噪声…

電流限制

電流限制()也稱為限電流,是指人們為保护电路免受短路或过载而對电流的強度作出限制,電流限制通常通過繼電器等過電流保護裝置實現。依照2020 NEC/NFPA 70,電流限制型的過電流保護裝置定義為「保護電路的裝置,若在其電流限制範圍內運作,且在限制電流狀態下,可以讓流過的電流遠少於用導體代替保護裝置時的電流。」 有些裝置除了電流限制保護,還有过电流保护。此情形下,電流限制保護在負載電流降低時,保護就不動作,不需人工復歸。而過電流保護動作…

能隙參考電壓

能隙參考電壓(英語:bandgap voltage reference,簡稱BGR)又稱帶差參考電路、能隙電壓基準、**帶隙電壓參考,是一種在類比積體電路中用於產生與溫度、電源幾乎無關的穩定參考電壓。 此電路由快捷半導體的David Hilbiber於1963年申請專利,並於隔年發表其電路概念。其後,鮑伯·韋勒、Paul Brokaw等人相繼提出其他能隙參考電壓的電路架構。 參考資料

機械濾波器

無線電接收器的窄頻信號。其工作頻率在,是常見的的,尺寸為]] 機械濾波器是由機械組成,在射頻中取代电子滤波器的濾波器 。其目的和电子滤波器相同,讓特定頻率範圍的訊號可以通過,屏蔽其他頻率的訊號。機械濾波器的運作原理是由機械振動為主,類似電的訊號。在機械濾波器的輸入端和輸出器,會有换能器分別將電的訊號轉換為機械訊號,再將機械訊號轉換回電的訊號。 機械濾波器的元件可以對似電子濾波器中的各元件。機械元件有其機械的功能,都和其對應的電子元件一致…

自动增益控制

自动增益控制(,简称AGC)是一种闭环反馈调节电路,应用于放大器或放大器链中,其目的是在输入信号幅度变化的情况下,保持输出信号的适当幅度。平均或峰值输出信号电平用于动态调整放大器的增益,从而使电路能够在更广泛的输入信号电平范围内正常工作。它被广泛应用于大多数无线电接收机中,用于平衡不同电台由于接收信号强度差异引起的平均音量(响度),以及单个电台由于衰落导致的信号变化。如果没有自动增益控制,AM接收机发出的声音会因信号强弱而出现明显波动;…

555計時器

555定时器(555 Timer),也称555时基(timebase)电路,是一种广泛使用的集成电路版本的多谐振荡器,常被用于定时器、脉冲產生器和震盪电路。555可被作为电路中的延时器件、触发器或起振元件。 555定时器于1971年由西格尼蒂克公司(Signetics)推出,由于其易用性、低廉的价格和良好的可靠性,直至今日仍被广泛应用于电子电路的设计中。许多厂家都生产555芯片,包括采用双极型晶体管的传统型号和采用CMOS设计的版本。5…

阻抗橋接

在音訊工程和聲音錄製領域中的高阻抗橋接(high impedance bridging)、阻抗橋接(impedance bridging)、電壓橋接(voltage bridging)或是橋接連接(bridging connection)是指負載輸入阻抗遠大於電源輸出阻抗的連接。負載設備從電源抽取小量的電流,對電源端影響不大。 說明 一設備(在圖中以电压源 VS和输出阻抗 ZS表示)的輸出連接到另一個設備(圖中以输入阻抗 ZL表示)的輸…

漸近增益模型

漸近增益模型(asymptotic gain model),也稱為Rosenstark方法,是由以下漸近增益的關係來表示负反馈放大器的增益: :G = G_{\infty} \left( \frac{T}{T + 1} \right) + G_0 \left( \frac{1}{T + 1} \right) \ , 其中T是輸入源無效時的返回比(在只有單一迴路,且由單輸入模組組成的系統時,等於負的环路增益),G∞是漸近增益,G0是直接傳…

微波滤波器

射頻(RF)和微波滤波器代表一类电子滤波器,旨在对兆赫兹至吉赫兹频率范围(中頻和極高頻)的信号进行操作的器件。该频率范围是大多数广播电台、电视、无线通信(手机、Wi-Fi等)使用的范围,因此大多数RF和微波设备需要对发送或接收的信号进行某种滤波。 这种滤波器通常用作双工器合并或分离多个频带的基础。 过滤功能 常用的四个过滤器功能如下: 带通滤波器:仅选择所需的频带 带阻滤波器:消除不需要的频带 低通滤波器:仅允许截止频率以下的频率通过 …

鎮流器

安定器,是指為了克服氣體放電型電光源的負阻特性,使之能夠正常工作而加入的配套使用的電器設備。傳統的镇流器一般是一個由漆包線和由矽鋼片組成的鐵芯繞製而成的電感,並且常常還需要與一個啟動器配套使用。傳統電感式镇流器的一些缺點使它正在被日益發展成熟的電子安定器()所取代。 為什麼需要镇流器 氣體放電型電光源包括螢光燈、金屬鹵化燈、高壓鈉燈及高壓水銀燈等等。它們都是通過高壓或低壓氣體的放電來發光的。由於發光效率高,因此是目前應用最為廣泛的電光源…

RLC电路

(无电阻的RLC电路)的工作。电荷在电容器极板和电感之间来回传递。能量在电容器的电场 (E) 和电感的磁场 (B) 之间来回振荡。 RLC电路工作情况类似,不同之处在于,由于电路中的电阻,随着时间变化振荡电流衰减至零。]] RLC电路()是一种由电阻(R)、电感(L)、电容(C)组成的电路结构。电路的名称来自于用来表示该电路组成元件的字母,其中元件的顺序可能与RLC不同。LC电路是其简单的例子。RLC电路也被称为二阶电路,电路中的电压或…

稳压器

稳压器或电压调节器(),是指电子工程中自动维持恒定电压的装置。一个稳压器可能是简单的“前馈”设计或者可能包含负反馈控制回路。稳压器还可能使用了机电机制或电子模块。根据不同的设计,稳压器可以分为直流稳压和交流稳压。 稳压器可以在電源變化或是負載電流變化時,提供恆定的電壓。稳压器常在电源供应系统中使用,与整流器、电子滤波器等配合工作,提供稳定输出的电压,例如微处理器和其他元件所需的工作电压。在交流发电机乃至发电厂的大型发电机中,稳压器控制着…

線性電路

線性電路是指符合叠加原理的電子電路,電路F(x)在輸入信號是其他輸入信號的線性疊加ax1(t) + bx2(t)時,其輸出也是輸入信號x1(t)和x2(t)個別輸出的線性疊加: :F(ax_1 + bx_2) = aF(x_1) + bF(x_2)\, 此電路稱為線性電路,因為其輸出電流、輸出電壓會是輸入電流、電壓的线性映射,這種線性和線性函數的線性不同。 在一般的概念下,電路元件的值是常數,不會隨時間變化,此時線性電路的另一種定義是:…

循續漸近式類比數位轉換器

逐次逼近模拟数字转换器(英文:Successive-approximation ADC 或 Successive-approximation register ADC,SAR ADC),是一类可将连续的模拟信号转换为离散的数字表示的模拟数字转换器(ADC)。它使用二分查找算法搜索并比较各种可能的输入电压的量化值,最终得到该次转换的数字信号输出。 结构图 在图中: : DAC(digital-to-analog converter):数字…

類比前端

類比前端(analog front-end,簡稱AFE),也稱為類比前端控制器(analog front-end controller,簡稱AFEC)是為了特定應用所開發的類比信號調整電路,其中包括感測用的類比放大器(多半是運算放大器)、濾波電路,也有可能有針對感測器的特殊應用積體電路、射頻接收器,其目的是提供可以組態,可調整的電子功能方塊,可以做為天線感測器、類比數位轉換器甚至是单片机的界面電路。 無線電接收器中的射頻類比前端有時也會…

極點分離

極點分離(Pole splitting)是在放大器電路中進行頻率補償時,可能會出現的現象。若在放大器的輸入側和輸出側加上电容器,希望將最低頻率的极点(多半在輸入側)時,極點分離會使次低的極點頻率提高。此極點的移動會提昇放大器的穩定性,也會改善其階躍響應,但其速度會變慢。 舉例 轉換後的電路,將輔償電容轉換為輸入側的密勒電容,以及輸出側隨頻率變化的電流源]] 這些例子可以看出在圖1的運算放大器中加入電容器CC,有兩個目的:使得放大器最低頻…