運算放大器是直流耦合高增益電子電壓放大設(shè)備,通常具有差動輸入和單端輸出。一些理想的運算放大器配置通常假設(shè)回饋電阻具有完美的匹配特性,但實際上電阻的非理想因素會影響各種電路參數(shù),例如共模抑制比、諧波失真和穩(wěn)定性。
2016-12-05 14:43:06
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運放負反饋電路里面的穩(wěn)定性分析,在很多資料里面都是以大篇幅出現(xiàn),而在我實際工作中卻幾乎沒有遇到過穩(wěn)定性問題。唯一的一次,就是測試別人的PD放大電路,但是這塊電路板出現(xiàn)震蕩問題,不是由于PD前級
2022-11-09 14:59:09
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上期文章《運放11-運放穩(wěn)定性評估舉例》文末提到了,如果我們有放大器的Spice模型,可以借助仿真軟件直接仿真電路的穩(wěn)定性——可以直接得到波特圖曲線,這一期就專門來看看具體怎么玩。
2023-10-16 16:21:50
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電路設(shè)計不僅有很多技巧,同樣也存在很多誤區(qū),本文將介紹電路穩(wěn)定性設(shè)計當(dāng)中的常見誤區(qū)。
2021-02-24 06:19:53
電路設(shè)計不僅有很多技巧,同樣也存在很多誤區(qū)。本文將介紹電路穩(wěn)定性設(shè)計當(dāng)中的十個誤區(qū)。
2021-03-02 07:21:29
鴻蒙應(yīng)用穩(wěn)定性是影響用戶體驗的重要因素之一,常見的穩(wěn)定性問題包括:崩潰、應(yīng)用Freeze、內(nèi)存泄漏、內(nèi)存越界等。這類問題的定界與定位往往需要豐富的經(jīng)驗積累和技術(shù)沉淀,定位過程通常耗時耗力。
最近,在
2025-02-17 17:17:53
嵌入式系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛,干擾或者惡劣環(huán)境常影響嵌入式系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和可靠性。Reset是維護系統(tǒng)穩(wěn)定的一個關(guān)鍵因素,正確地設(shè)計復(fù)位電路,巧妙地應(yīng)用復(fù)位操作,能使整個系統(tǒng)更可靠、穩(wěn)定地運行。本文結(jié)合實際項目經(jīng)驗分析Reset的相關(guān)應(yīng)用與設(shè)計,展示Reset對系統(tǒng)穩(wěn)定性的重要性。?
2020-03-11 07:53:38
我的全差分電壓反饋型放大器的穩(wěn)定性似乎受反饋電阻值很大影響——RF/RG比始終正確,到底發(fā)生了什么? 信號需要增益時,放大器是首選組件。對于電壓反饋型和全差分放大器,反饋和增益電阻之比RF/RG決定
2019-09-27 14:08:28
運放是開關(guān)電源控制回路、采樣回路、放大回路等電路中的重要元器件。相信大多數(shù)工程師都會或多或少地在運放的應(yīng)用中遇到些問題,而運放的實際應(yīng)用中首先要面對的就是穩(wěn)定性問題,比如在運放OP07的輸出端并聯(lián)一
2021-01-12 07:21:23
潛在穩(wěn)定性的簡單方法。圖1是使用OPA211搭建 的一個同相放大器,在許多應(yīng)用中,只是對圖1做了較小的變動。R3和C1構(gòu)成了輸入級濾波器。R4是電路的輸出電阻,當(dāng)運放輸出級連接到其它外部電路時,R4起到
2018-09-21 15:45:20
SPICE是一種檢查電路潛在穩(wěn)定性問題的有用工具]圖1是使用OPA211搭建]該電路的小信號階躍響應(yīng)或者方波的響應(yīng)曲線是檢查潛在穩(wěn)定性問題的最快捷和最簡單的方法。圖2是仿真電路。值得注意的是電路輸入
2019-05-21 10:06:55
近期做了一個接收機,核心指標(biāo)已經(jīng)達標(biāo)。但DC端口加了ESD保護電路(RFin&out未加)后,電路性能出了穩(wěn)定性問題(前后仿都存在問題),如圖。實在搞不懂其中緣由,又或許是仿真器的問題?性能對比圖及ESD電路圖已貼圖。希望有大佬可以糾正錯誤!!萬分感謝!
2021-06-24 07:50:32
我的全差分電壓反饋型放大器的穩(wěn)定性似乎受反饋電阻值很大影響——RF/RG比始終正確,到底發(fā)生了什么? 信號需要增益時,放大器是首選組件。對于電壓反饋型和全差分放大器,反饋和增益電阻之比RF/RG決定
2019-10-08 13:50:08
全差分電壓反饋型放大器的穩(wěn)定性似乎受反饋電阻值很大影響
2021-03-11 07:16:55
關(guān)于電源/負載電路組合的穩(wěn)定性分析
2021-05-11 06:22:04
請問這句話怎么理解:從理論上說,由波特圖得到系統(tǒng)幅頻和相頻的特性,并根據(jù)這一特性和Barkhausen 判據(jù)來判定系統(tǒng)的穩(wěn)定性是不可取的,因為Barkhausen 判據(jù)為系統(tǒng)穩(wěn)定的必要非充分條件,即
2021-06-24 07:14:32
個電流源。 圖3:TIA頻率響應(yīng)示意電路的不穩(wěn)定性。對于一個富有經(jīng)驗的用戶來說,當(dāng)一個具有較大反饋電阻RF的系統(tǒng)不穩(wěn)定時,意味著RF“尋找”運算放大器反向輸入端的寄生電容,是產(chǎn)生振鈴和過沖的原因。在
2011-07-19 15:59:54
雖然在較低頻率下可以較輕松地檢查一個簡單放大器的穩(wěn)定性,但評估一個較為復(fù)雜的電路是否穩(wěn)定,難度可能會大得多。本文使用常見的Pspice宏模型結(jié)合一些簡單的電路設(shè)計技巧來提高設(shè)計工程師的設(shè)計能力,以確保其設(shè)計的實用性與穩(wěn)定性。
2019-06-26 07:22:46
轉(zhuǎn)化成電流信號,然后在通過跨阻放大電路把電流信號轉(zhuǎn)成電壓信號,之后再進行信號調(diào)理,最終輸入ADC中。其中跨阻放大電路的設(shè)計尤為關(guān)鍵,主要包括兩方面,一方面是穩(wěn)定性設(shè)計,一方面是噪聲控制。接下來我們主要
2022-11-07 06:01:40
如何實現(xiàn)電容性負載的穩(wěn)定性?反相噪聲增益及CF和非反相噪聲增益及CF的區(qū)別在哪里?
2021-04-21 06:11:28
電感接在LB1和GND之間;怎么提高這個電路振蕩頻率的穩(wěn)定性。
2021-05-11 15:20:56
如題、如何提高lwip的穩(wěn)定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系統(tǒng)運行一段時間后lwip就掛掉啦(時間很不固定)問題;應(yīng)主要從那幾個方面來提高穩(wěn)定性,懇請大家指點一二,小弟在此不勝感激
2019-07-09 23:36:50
PHP-FPM是什么?怎么實現(xiàn)nginx與php-fpm的通信?如何提高unix socket的穩(wěn)定性?
2021-06-10 08:27:31
在厚銅PCB的設(shè)計和制造過程中,確保電路連接穩(wěn)定性非常重要。電路連接的質(zhì)量和穩(wěn)定性直接影響到PCB的性能和可靠性,那如何確保厚銅PCB的電路連接的穩(wěn)定性呢?
2023-04-11 14:35:50
并聯(lián)型硅穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路穩(wěn)定性差的原因
2021-03-31 06:51:34
電源,這個結(jié)果不知道是不是意味著電源有穩(wěn)定性問題,還是開關(guān)電源都存在這個現(xiàn)象?還請高手們給指點指點。謝謝!
2018-05-23 10:20:24
SPICE是一種檢查電路潛在穩(wěn)定性問題的有用工具 。本文將介紹一種使用SPICE工具來檢查電路潛在穩(wěn)定性的簡單方法。
2021-04-06 08:10:19
按照下面的推薦步驟順序能夠解決電源/負載電路的穩(wěn)定性問題。
2021-05-11 06:42:29
拜托,您知道是否有辦法解決 VL53L1X 衛(wèi)星的穩(wěn)定性問題?謝謝您的幫助。
2022-12-28 06:42:10
各位工程師:您們好,我是做永磁電機控制的工程師,請問有沒有比較好的方法來分析當(dāng)前控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
2021-02-08 15:00:06
使用標(biāo)稱精度0.003°的SCL3400傾角計芯片設(shè)計電路,基于SPI通信輸出的數(shù)據(jù)穩(wěn)定性很差,數(shù)據(jù)跳動的幅度大于標(biāo)稱值,應(yīng)該如何解決這個問題
2024-06-24 16:23:19
由基本反饋電路的電路組成結(jié)構(gòu),得出閉環(huán)傳遞函數(shù)為,電路的開環(huán)增益是各個晶體管參數(shù)和電容參數(shù)的函數(shù),所以也是頻率的函數(shù),于是閉環(huán)增益就可以寫作,反饋電路的穩(wěn)定性和1環(huán)路增益A(w)有關(guān),當(dāng)環(huán)路增益的幅
2024-06-18 15:00:58
的經(jīng)驗教訓(xùn)。幾天前,John 在測試某個設(shè)計的瞬態(tài)穩(wěn)定性數(shù)據(jù)時,獲得了一個重要發(fā)現(xiàn):輸出信號的步長對實現(xiàn)準(zhǔn)確的結(jié)果極其重要。在當(dāng) John 開發(fā)某個設(shè)計并需要用運算放大器來緩沖 1μF 的負載時,問題出現(xiàn)了
2018-09-20 15:37:46
保持運算放大器容性負載穩(wěn)定性的方法有哪些?如何利用高增益及CF補償穩(wěn)定可驅(qū)動容性負載的運算放大器?
2021-04-13 06:10:42
如何測試運算放大器電容性負載的穩(wěn)定性?
2021-04-13 06:55:53
請問如何解決混合動力汽車功率模塊的穩(wěn)定性問題
2021-05-12 06:58:40
我可以使用什么最低值的串聯(lián)電阻來保持放大器的穩(wěn)定性。 我想使用一個200R到1K的串聯(lián)電阻到一個具有一些可變電容的負載。如果您選擇建議另一個,我需要使用低功率運算放大器。 #運算放大器穩(wěn)定性
2019-07-16 06:46:02
絕對值變換電路中穩(wěn)定性差怎樣解決?
2024-09-03 07:52:41
等效電容,所以在電路穩(wěn)定性分析時,還需要結(jié)合放大器輸入阻抗特征以及配置電路參數(shù)進行分析,進而將本篇內(nèi)容安排在《放大器相位裕度與電路穩(wěn)定性判斷方法》,與《放大器的輸入阻抗參數(shù)與應(yīng)用仿真》之后。如圖
2021-01-06 09:16:28
跨阻放大器的穩(wěn)定性看完你就懂了
2021-04-25 08:04:14
的基極,意味著又接了一個大阻抗器件然后才到負載端,并且負載端容性負載也較大,這就需要好好思考穩(wěn)定性問題了。因為任何運算放大器,其開環(huán)增益 AOL 本身自帶一個極點 P1,所以分析穩(wěn)定性,關(guān)鍵要分析電路
2020-03-12 17:00:00
運放穩(wěn)定性的標(biāo)準(zhǔn)及測試環(huán)路增益穩(wěn)定性舉例
2021-04-06 06:30:52
運算放大器穩(wěn)定性和輸入電容
2009-08-08 11:33:46
28 利用動態(tài)密勒補償電路解決LDO的穩(wěn)定性問題:針對LDO穩(wěn)壓器的穩(wěn)定性問題,設(shè)計了一種新穎的動態(tài)密勒補償電路8與傳統(tǒng)方法相比,該電路具有恒定的帶寬,大大提高了系統(tǒng)的瞬態(tài)響應(yīng)
2009-09-26 09:35:38
26 本文針對疏松耦合情況下ICPT(Inductively Coupled Power Transfer 簡稱ICPT)系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定性問題,提出一種通過引入磁放大器來實現(xiàn)諧振電感的動態(tài)可調(diào),對系統(tǒng)頻率進行閉環(huán)控制的方
2009-12-28 11:27:34
24 運算放大器的穩(wěn)定性第4部分:環(huán)路穩(wěn)定性主要技巧與經(jīng)驗
本系列的第4部分著重討論了環(huán)路穩(wěn)定性的主要技巧與經(jīng)驗。首先,我們將討論45度相位及環(huán)路增益帶
2010-03-17 17:58:45
51 提高放大器的穩(wěn)定性的方法
一是從晶體管本身想辦法,減小其反向傳輸導(dǎo)納yre的值。
二是從電路上設(shè)法消除晶
2009-03-12 10:57:12
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穩(wěn)定性是表示電感線圈參數(shù)隨環(huán)境條件變化而改變的程度。通常用電感溫度系數(shù)αL 來評定線圈的穩(wěn)定程度,它表示電感量相對淚度的穩(wěn)定性,其用下式計算:
2009-06-15 19:29:17
2463 高頻調(diào)諧放大器的穩(wěn)定性
2009-09-23 11:17:24
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用運放構(gòu)成電壓跟隨器的電路,傳統(tǒng)教科書僅是簡單的把輸出和反相輸入端連接起來完事兒,而實際電路要復(fù)雜的多,穩(wěn)定性問題不可忽視_,希望對實際應(yīng)用有一點幫助。
2011-09-02 12:02:27
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運算放大器是直流耦合高增益電子電壓放大設(shè)備,通常具有差動輸入和單端輸出。一些理想的運算放大器配置通常假設(shè)回饋電阻具有完美的匹配特性,但實際上電阻的非理想因素會影響各種電路參數(shù),例如共模抑制比、諧波失真和穩(wěn)定性。
2016-12-09 01:04:11
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[TI]運算放大器:穩(wěn)定性06
2017-03-05 15:11:18
0 翻譯: TI信號鏈工程師 Rickey Xiong (熊堯) SPICE是一種檢查電路潛在穩(wěn)定性問題的有用工具 。本文將介紹一種使用SPICE工具來檢查電路潛在穩(wěn)定性的簡單方法。圖1是使用OPA211搭建 的一個同相放大器,在許多應(yīng)用中,只是對圖1做了較小的變動。R3和C1構(gòu)成了輸入級濾波器。
2017-04-08 05:19:56
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穩(wěn)定性問題是電力系統(tǒng)中一個復(fù)雜的問題。隨著大系統(tǒng)互聯(lián)方興未艾,同時市場化之后的電力系統(tǒng)在經(jīng)濟性的驅(qū)動下常常在穩(wěn)定極限邊緣運行,系統(tǒng)穩(wěn)定性成為日益嚴(yán)峻的實際問題,尤其近年屢次出現(xiàn)大系統(tǒng)的穩(wěn)定破壞
2017-11-08 16:39:46
10 本文介紹了負反饋放大電路的穩(wěn)定性,解析了自激振蕩及穩(wěn)定工作的條件和頻率補償。
2017-11-22 19:08:21
12 諧振放大器的穩(wěn)定性跟穩(wěn)定系數(shù)s有關(guān),提高其穩(wěn)定性措施有中和法和失配法兩種。
2018-01-04 14:05:11
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光敏應(yīng)用的首要工作是讓跨阻抗放大器電路擁有良好的穩(wěn)定性。
2018-04-28 17:31:21
9 電阻分壓器是我們在電源電路反饋環(huán)路中最常見電路網(wǎng)絡(luò)。但是,很多人認(rèn)為它只是提供一個與輸出有關(guān)的電壓,用來與芯片F(xiàn)B引腳內(nèi)部的基準(zhǔn)電壓相比較。但實際上,它對電源系統(tǒng)穩(wěn)定性也有影響。因此,在計算好分壓比
2018-10-10 03:19:00
3985 PI型、T型電阻衰減器在射頻、微波網(wǎng)絡(luò)方面有著廣泛的應(yīng)用。在放大器設(shè)計中,通常用來改善放大器的穩(wěn)定性。
2019-07-10 16:57:51
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SPICE是一種檢查電路潛在穩(wěn)定性問題的有用工具 。本文將介紹一種使用SPICE工具來檢查電路潛在穩(wěn)定性的簡單方法。
2019-10-04 15:10:00
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不同的解決LDO系統(tǒng)穩(wěn)定性問題的頻率補償方法,并對它們各自的優(yōu)缺點進行了充分的分析和對比。本文還特別討論了一種新型實用的頻率補償方法,這種方法和以往的頻率補償方法不同,它不需要電路外接ESR電阻進行頻率補償,而是在芯片內(nèi)部產(chǎn)生一
2020-04-03 17:33:07
18 鑒于反饋通路中相移(或者稱作延遲)引起的諸多問題,我們一直在追求運算放大器的穩(wěn)定性。通過上周的討論我們知道,電容性負載穩(wěn)定性是一個棘手的問題。
2020-09-18 09:57:03
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。然而,即使如此簡單的 TIA 電路也需要在噪聲增益、失調(diào)電壓、帶寬和穩(wěn)定性方面進行仔細權(quán)衡。顯然,TIA 的穩(wěn)定性是確保工作正常、性能可靠的基礎(chǔ)。本應(yīng)用筆記介紹了評估穩(wěn)定性的經(jīng)驗計算,并討論了如何調(diào)整相位補償反饋電容。
2020-12-18 21:56:00
19 放大器驅(qū)動容性負載,是比較容易引發(fā)穩(wěn)定性問題的電路。本篇將結(jié)合仿真討論放大器自身的容性負載能力,以及針對容性負載驅(qū)動能力不足的情況,提供一種依據(jù)放大器開環(huán)輸出阻抗參數(shù)補償容性負載驅(qū)動能力,保證電路穩(wěn)定工作的方法。
2021-02-13 09:58:00
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eetop.cn_反饋放大器的穩(wěn)定性理論及應(yīng)用
2022-06-13 14:44:03
16 分析運算放大器增益穩(wěn)定性
2022-10-24 11:27:17
12 如何利用TINA-TI來完成跨阻放大電路的穩(wěn)定性設(shè)計
2022-10-31 08:23:23
3 基于模型的 GAN PA 設(shè)計基礎(chǔ)知識:GAN 晶體管 S 參數(shù)、線性穩(wěn)定性分析與電阻穩(wěn)定性
2022-12-26 10:16:21
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相位裕度與增益裕度都是用于評估放大器的穩(wěn)定性的參數(shù)。其中,相位裕度使用更為普遍。本篇將介紹使用相位裕度分析放大器穩(wěn)定性的方法。
2023-02-22 13:59:03
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在電阻型放大電路中,如PGA,LDO等,常常會出現(xiàn)如下穩(wěn)定性問題:單獨仿真的穩(wěn)定性很好的運放接入電阻反饋網(wǎng)絡(luò)后環(huán)路穩(wěn)定性變差很多。
2023-07-05 16:01:10
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怎么分析電路的穩(wěn)定性?? 電路的穩(wěn)定性是指電路在不同條件下保持穩(wěn)定的能力。穩(wěn)定性是電路設(shè)計中十分重要的一個方面,因為穩(wěn)定的電路能夠提供可靠和一致的性能。在其他條件恒定的情況下,最穩(wěn)定的電路可以提供
2023-09-17 16:44:38
3379 一級、兩級、三級級聯(lián)放大器的穩(wěn)定性原理是什么?? 級聯(lián)放大器是一種電路,通常由多個放大器級組成。它的目的是在電路中引入增益,以放大輸入信號并提供所需的輸出信號。級聯(lián)放大器在廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域,例如
2023-09-18 15:08:07
5227 運放系統(tǒng)穩(wěn)定性原理 運放的頻率補償? 運放系統(tǒng)穩(wěn)定性原理 運放系統(tǒng)的穩(wěn)定性是電路設(shè)計中的一個重要的問題,其中運放是一個主要的組成部分。穩(wěn)定性問題的產(chǎn)生通常是由于反饋系統(tǒng)中存在非線性元素、相位滯后
2023-10-25 11:01:46
1795 ,廣泛應(yīng)用于放大、濾波、比較等各種應(yīng)用領(lǐng)域。然而,運放電路的閉環(huán)穩(wěn)定性卻是一個相對復(fù)雜的問題。閉環(huán)穩(wěn)定性指的是當(dāng)將運放電路接入反饋回路后,整個系統(tǒng)的輸出是否保持穩(wěn)定,不會發(fā)生不可預(yù)期的振蕩、震蕩或不穩(wěn)定的現(xiàn)象。 閉環(huán)
2023-11-06 10:20:19
2890 溫度和結(jié)構(gòu)如何影響電阻穩(wěn)定性
2023-12-07 11:38:26
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選擇穩(wěn)定性好的元件:選擇具有良好穩(wěn)定性的操作放大器和其他電子元件。這些元件應(yīng)該具有低漂移和低溫漂移,以確保在不同溫度和工作條件下儀表放大器的性能穩(wěn)定。
2023-12-19 18:10:40
1402 在電子電路設(shè)計中,放大器作為信號放大的關(guān)鍵元件,其穩(wěn)定性對于整個電路的性能至關(guān)重要。穩(wěn)定性良好的放大器能夠確保信號的準(zhǔn)確傳輸和放大,避免產(chǎn)生自激振蕩、頻率失真等不良影響。因此,深入了解放大器穩(wěn)定性
2024-05-28 14:43:25
3540 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《COT型紋波電路的穩(wěn)定性分析與設(shè)計.pdf》資料免費下載
2024-09-18 11:18:14
2 電阻器的熱穩(wěn)定性是指電阻器在溫度變化時,其電阻值保持恒定或變化極小的特性。以下是對電阻器熱穩(wěn)定性的分析: 一、電阻器熱穩(wěn)定性的重要性 電阻器是電子電路中的基本元件,其性能穩(wěn)定性直接影響到整個電路
2024-12-04 14:18:56
1462 開關(guān)周期內(nèi)導(dǎo)通的時間比例。占空比的穩(wěn)定性對于電路的性能至關(guān)重要,因為它直接影響到輸出電壓的穩(wěn)定性和紋波。以下是一些影響B(tài)UCK電路占空比穩(wěn)定性的因素: 輸入電壓變化: 輸入電壓的波動會影響占空比,因為占空比需要調(diào)整以維持恒定的輸出電壓。如果輸入電
2024-12-12 17:14:44
2813 運算放大器電路的穩(wěn)定性分析是電子工程領(lǐng)域中的一項重要任務(wù),它關(guān)系到電路能否在受到擾動后迅速恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài),以及輸出信號是否準(zhǔn)確、無失真。 一、穩(wěn)定性的定義與重要性 在控制系統(tǒng)和電路設(shè)計中,穩(wěn)定性是一
2024-12-18 15:55:31
2669 在音頻功率放大器的設(shè)計中,OTL(無輸出變壓器)電路因其結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉和性能優(yōu)越而受到廣泛應(yīng)用。然而,OTL電路的穩(wěn)定性問題一直是設(shè)計者需要重點關(guān)注的。 OTL電路基本原理 OTL電路的基本結(jié)構(gòu)
2025-01-16 09:33:37
1014 。由于電壓跟隨器的增益接近1,其電路結(jié)構(gòu)相對簡單,通常包含一個運算放大器和若干個電阻,因此通常具有較高的穩(wěn)定性和可靠性。 二、影響穩(wěn)定性的因素 運算放大器的特性 : 運算放大器的電壓增益和相位隨頻率變化,如果相位變化達
2025-02-17 18:17:20
1671 合金電阻作為一種采用特殊合金材料制成的電阻器件,以其卓越的穩(wěn)定性在眾多應(yīng)用中脫穎而出。本文將從材料特性、制造工藝以及應(yīng)用場景三個方面,深入解析合金電阻穩(wěn)定性優(yōu)于其他材料的原因。 合金電阻的核心優(yōu)勢
2025-06-05 15:02:09
640 產(chǎn)品甚至可達±0.1%。這種高精度確保了電阻在復(fù)雜電路中的穩(wěn)定性和可靠性,長期使用過程中阻值偏差極小,能夠滿足對精度要求嚴(yán)苛的應(yīng)用場景。 2、穩(wěn)定的溫度系數(shù)(TCR) :TCR值越小,電阻值隨溫度變化的穩(wěn)定性越好。厚聲電阻的TCR值范圍廣泛
2025-08-20 16:19:28
662 在實際的操作使用中,高壓驅(qū)動電路時遇到了穩(wěn)定性問題:輸出波形出現(xiàn) 振蕩或振鈴。且高壓放大器本身帶寬有限、壓擺率受限,驅(qū)動容性負載時矛盾 會更突出。從物理本質(zhì)講清楚:相位裕度不足是根源。 首先相位裕度
2025-10-10 11:38:32
347 保證合金電阻的穩(wěn)定性與精度需從材料選擇、制造工藝、結(jié)構(gòu)設(shè)計、環(huán)境控制及測試驗證等多維度綜合施策。以下從技術(shù)原理、關(guān)鍵措施及實際應(yīng)用三個層面展開分析: 一、材料選擇:奠定穩(wěn)定性基礎(chǔ) 合金電阻的精度
2025-10-27 15:29:48
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