四种常用的电路分析法

常用分析电路的方法有以下几种: 1、直流等效电路分析法 在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点。交流电路是指交流信号传送的途径,即交流信号的来龙去脉。 在实际电路中,交流电路与直流电路共存于同一电路中,它们既相互联系,又互相区别。 直流等效分析法,就是对被分析的电路的直流系统进行单独分析的一种方法,在进行直流等效分析时,完全不考虑电路对输入交流信号的处理功能,只考虑由电源直流电压直接引起的静态直流电流、电压以及它们之间的相互关系。 直流等效分析时,首先应绘出直流等效电路图。绘制直流等效电路图时应遵循以下原则:电容器一律按开路处理,能忽略直流电阻的电感器应视为短路,不能忽略电阻成分的电感器可等效为电阻。取降压退耦后的电压作为等效电路的供电电压;把反偏状态的半导体二极管视为开路。 2、交流等效电路分析法 ......阅读全文

谐振电路基础分析

一:LC 谐振电路基础考虑如下的LC谐振电路:这是典型的LC谐振电路,存储在电容中的电场能量与存储在电感中的磁场能量以频率wr进行周期性的交换。我们假设电路初始条件为电感电流为0,电容电压为Vc。此时电感电流的差分方程为:同样,电容电压的差分方程为:由以上两个方程我们可以得到此LC谐振电路的

常见滤波电路分析技巧(一)

在整流电路输出的电压是单向脉动性电压,不能直接给电子电路使用。所以要对输出的电压进行滤波, 消除电压中的交流成分,成为直流电后给电子电路使用。在滤波电路中,主要使用对交流电有特殊阻抗特性的器件,如:电容器、电感器。本文对其各种形式的滤波电路进行分析。    滤波电路种类    滤波电路主要有下列几种

常见滤波电路分析技巧(二)

π型 LC滤波电路识图方法    图 5 所示是 π 型 LC 滤波电路。π 型 LC 滤波电路与 π 型 RC 滤波电路基本相同。这一电路只是将滤波电阻换成滤波电感,因为滤波电阻对直流电和交流电存在相同的电阻,而滤波电感对交流电感抗大,对直流电的电阻小,这样既能提高滤波效果,又不会降低直流

几种分析电路的常用方法

  常用分析电路的方法有以下几种:  1、直流等效电路分析法  在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点。交流电路是指交流信号传送的途径,即交流信号的来龙去脉。  在实际电路中,交流电路与直流电路共

集成电路失效分析步骤

1、开封前检查,外观检查,X光检查,扫描声学显微镜检查。2、开封显微镜检查。3、电性能分析,缺陷定位技术、电路分析及微探针分析。4、物理分析,剥层、聚焦离子束(FIB),扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(SEM)、VC定位技术。一、无损失效分析技术1、外观检查,主要凭借肉眼检查是否有明显缺陷

常见恒流源电路分析及应用

基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。这可以采用工作于输出电流饱和状态的双极结型晶体管或者金氧半

多级放大器电路故障分析

  一、 阻容耦合多级放大器电路故障分析  如图所示,以阻容耦合放大器电路为例,进行电路故障分析说明。  关于多级放大器电路故障分析同单级放大器电路的故障分析基本一样,这里再作以下几点补充说明。  1、 当VT1放大级中的直流电路出现故障时,由于C3的隔直作用,不会影响VT2放大级的直流电路工作,但

射频典型电路讲解及分析(三)

  功率耦合器(Power Coupler)  为了达到功率控制,我们需要使用到的功率传感器就是功率耦合器,一般为Directional Coupler。  它的主要参数有:详见其LDC Data Sheet  耦合量(Coupling)  插入损耗(Insertion Loss)  隔离度(Iso

射频典型电路讲解及分析(二)

  基本构成电路分析  鉴相器(Phase Detector)  电荷泵——环路低通滤波器  (Charge Pump——Loop Filter )  压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator)  分频器(DIV)            VCO的选择要素  Hi

射频典型电路讲解及分析(一)

  随着电路集成技术日新月异的发展,射频电路也趋向于集成化、模块化,这对于小型化移动终端的开发、应用是特别有利的。  目前手机的射频电路是以 RFIC 为中心结合外围辅助、控制电路构成的。  射频电路中各典型功能模块的分析是我们讨论的主要内容。    Outline  收发器(Transce

射频芯片工作原理、射频电路分析-(二)

  3)滤波器:   结构:手机中有高频滤波器、中频滤波器。 作用:滤除其他无用信号,得到纯正接收信号。后期新型手机都为零中频手机;因此,手机中再没有中频滤波器。   4)高放管(高频放大管、低噪声放大器):   结构:手机中高放管有两个:900M高放管、180

电热恒温培养箱的电路分析

目前,电热恒温培养箱的温度控制电路,常见的是利用电子管栅极电压在某一数值时,呈现截止状态灼原理,以水银电接点温度计控制电子管栅极电压的有无,从而使继电器工作线圈有电压吸合,无电压释放,控制电热丝加热与否,达到控制箱内温度的目的。 电热恒温培养箱A电路l、接通电源,2、电子管处于饱和导通状态,3、继电

射频芯片工作原理、射频电路分析-(一)

一部可支持打电话、发短信、网络服务、APP应用的手机,通常包含五个部分:射频、基带、电源管理、外设、软件。   射频:一般是信息发送和接收的部分; 基带:一般是信息处理的部分; 电源管理:一般是节电的部分,由于手机是能源有限的设备,所以电源管理十分重要; 外设:一般包括LC

电路故障分析与定位的常用方法

数字电路的故障类型较多,产生故障的原因也各有不同,因此排除故障的方法也不一样。当电路发生故障时,根据故障现象,通过检查、测量,分析故障产生的原因并确定故障的部位,找到发生故障的元器件的过程。一般比较简单的电路,其故障原因往往也比较简单,故障的分析与定位较容易;而较为复杂的电路,其故障往往也较

脉冲高度分析器的电路整体结构

  脉冲高度分析器采集系统结构。一般将晶体与光电倍增管、前置放大器一起称为探头。脉冲信号放大电路做成一个独立的单元,东北师范大学辐射技术研究所是将探头高压电源、信号放大电路及四路电源放在一个机箱中。甄别电路、控制电路、A/D转换电路是设计多道卡必不可少的电路。脉冲高度分析器主要包括峰值保持与采集、数

高速电路的电磁兼容分析与设计(一)

  电磁兼容性是指电气和电子系统及设备在特定的电磁环境中,在规定的安全界限内以设定的等级运行时,不会由于外界的电磁干扰而引起损坏或导致性能恶化到不可挽救的程 度,同时它们本身产生的电磁辐射不大于检定的极限电平,不影响其他电子设备或系统的正常运行,以达到设备与设备、系统与系统之间互不干

四种常用的电路分析法

  常用分析电路的方法有以下几种:  1、直流等效电路分析法  在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点。交流电路是指交流信号传送的途径,即交流信号的来龙去脉。  在实际电路中,交流电路与直

高速电路的电磁兼容分析与设计(二)

  对于辐射耦合来说,其主要抑制方法是采取电磁屏蔽,将干扰源与敏感对象有效隔离。  对于传导耦合来说,其主要的方法是在信号布线的时候,合理安排高速信号线的走向。输入输出端用的导线应尽量避免相邻平行,以免发生信号反馈或串扰,可在 两条平行线间增设一条地线加以隔离。对于外连信号线来说,应

分析深冷机组电源电路故障检查说明

  深冷机组由于温度范围比较低,选用高品质深冷机组配置,所以故障率不是很高,但是同时需要操作用户注意在面对电路故障的时候及时解决故障。   深冷机组采用单机自复叠制冷技术,机组25度环境温度,空载工况下,从常温到-75度约1小时,设备会因为环境温度变化,降温速率会略有不同,在电源不通先检查电源保险

【实例分析】SPWM电路中电感过热的原因

  SPWM是一种较为成熟的脉宽调制方法,其比PWM拥有更广泛的应用,因此在很多设计方案中都能看到其身影。但在SPWM的应用过程中,SPWM电感发烫成为了一个不太令人愉快的现象,而且这个现象发生在很多设计当中,总是让设计者们一头雾水。在本文中,小编就将针对实例中发生的一个SPWM电感发烫的现

半导体集成电路的厚膜电路和薄膜电路相关介绍

  从整个集成电路范畴讲,除半导体集成电路外,还有厚膜电路与薄膜电路。  ①厚膜电路。以陶瓷为基片,用丝网印刷和烧结等工艺手段制备无源元件和互连导线,然后与晶体管、二极管和集成电路芯片以及分立电容等元件混合组装而成。  ②薄膜电路。有全膜和混合之分。所谓全膜电路,就是指构成一个完整电路所需的全部有源

电路板的EMI传导超标案例分析(二)

产品测试工装如下:采用测试工装法,通过EMI测试!Data如下:案例2.TV电源的EMI传导问题;进行传导测试时,EMI超标;方案如下图:如上图,PCB布局EMI的耦合问题分析;EMI的耦合路径:感性耦合;容性耦合;传导耦合;辐射耦合!我们需要关注!!超标的EMI传导问题,通过上述的优化基本能通过传

碳硫分析仪电路气路检修常识

  一、碳硫分析仪的组成及常规原因  碳硫分析仪的组成部分总体上可分为三大类:一类是电弧燃烧炉;另一类是分析箱;zui后一类程序控制箱  1、电弧燃烧炉  是用来燃烧金属样品的,一般传统的电弧燃烧炉的故障有,高频线圈击穿,电容击穿,炉体管道漏气  电容击穿和高频线圈击穿一般是由电极和样品之间距离太近

电路板的EMI传导超标案例分析(一)

EMC在电子产品/设备已经成为可靠性的重要组成部分;将越来越被重视!特别对于我们的工业&消费类产品要求满足其相应的认证和出口要求,对应的国家政策也在不断完善;同时国际贸易的深化发展;EMC技术成为电子产品/设备必过的硬性指标!案例1.系统直流供电控制盒;进行传导测试时,EMI超标;原理方案如下图:电

光电传感器的控制电路分析

光电传感器是一种能够将可见光信号转换为电信号的器件,也可称为光电器件,主要用于光控开关,光控照明,光控报警领域中,对各种可见光进行控制。    光电传感器的线路连接图  从上图可看出该光电传感器采用的是光敏电阻器作为光电元件,光敏电阻器是一种对光敏感的元件,其电阻值随入射光线的强弱发生变化而变化。 

常用三极管电路的几种分析方法

  三极管有静态和动态两种工作状态。未加信号时三极管的直流工作状态称为静态,此时各极电流称为静态电流;给三极管加入交流信号之后的工作电流称为动态工作电流,这时三极管是交流工作状态,即动态。    一个完整的三极管电路分析有四步:直流电路分析、交流电路分析、元器件和修理识图。 直流电路分析方法    

高速数字电路封装电源完整性分析(二)

  从图4的测量结果,我们可以考到三种结构的GBN行为有很大的差异。首先考虑只有单一Pkg时的S参数,在1.3Ghz之前的行为像一个电容,在1.5Ghz后才有共振模态产生;考虑单一PCB,在0.5Ghz后就有共振模态产生,像0.73Ghz(TM01)、0.92Ghz(TM10)、1.17Gh

高速数字电路封装电源完整性分析(四)

  接着,我们固定Pkg厚度为0.15mm,分别改变PCB厚度为0.15mm、0.4mm、0.8mm、1.6mm,PCB厚度对S参数的影响结果如图13所示,可以看到PCB电源层厚度对整体趋势影响并不大,只有低频部分少有差异,厚度增加第一个零点小高频移动,高频部分只稍有差异。  图13 不同PCB电源

高速数字电路封装电源完整性分析(三)

  去耦电容数量的影响  由前面的结果知道,电容放在封装上效果更好,所以对电容数量的探讨,以在Pkg上为主。在前述Pkg+PCB的结构上,Pkg上电容的放置方式如图9,模拟结果如图10。  图9 封装上电容的放置位置  图10 电容数量对|S21|的影响  从测量结果可知,加4和8颗时,在0

高速数字电路封装电源完整性分析(一)

  一、Pkg与PCB系统  随着人们对数据处理和运算的需求越来越高,电子产品的核心—芯片的工艺尺寸越来越小,工作的频率越来越高,目前处理器的核心频率已达Ghz,数字信号更短的上升和下降时间,也带来更高的谐波分量,数字系统是一个高频高宽带的系统。对于一块组装的PCB,无论是PCB本身,还是上