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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

电气原理图的绘制原则与识别方法(一)

  为了表达生产机械电气控制系统的结构、原理等设计意图,便于电气系统的安装、调试、使用和维修,将电气控制系统中各电器元件及其连接线路用一定的图形表达出来,这就是电气控制系统图。用导线将电机、电器、仪表等元器件按一定的要求连接起来,并实现某种特定控制要求的电路。  画电气原理图的一般规律如下:

各大微波仿真软件介绍及算法和原理

1.引言微波系统的设计越来越复杂,对电路的指标要求越来越高,电路的功能越来越多,电路的尺寸要求越做越小,而设计周期却越来越短。传统的设计方法已经不能满足系统设计的需要,使用微波EDA软件工具进行微波元器件与微波系统的设计已经成为微波电路设计的必然趋势。随着单片集成电路技术的不断发展,GaAs、硅为基

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

电子工程师必备的电子电路知识(一)

  作为从事硬件设计工作的工程师,首先要有过硬的基本功,要能对有技术参数的电路原理图进行总体了解,能进行划分功能模块,找出信号流向,确定元件作用。  电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。通过电路图可以知道实际电路的情况。这样我们在分析电路时,就不必把实

各种计算电磁学方法比较

微波EDA 仿真软件与电磁场的数值算法密切相关,在介绍微波EDA 软件之前先简要的介绍一下微波电磁场理论的数值算法。所有的数值算法都是建立在Maxwell方程组之上的,了解Maxwell方程是学习电磁场数值算法的基础。计算电磁学中有众多不同的演法,如时域有限差分法(FDTD)、时域有限积分法(FIT

电子工程师必备的电子电路知识(二)

  装配图  它是为了进行电路装配而采用的一种图纸,图上的符号往往是电路元件的实物的外形图。我们只要照着图上画的样子,依样画葫芦地把一些电路元器件连接起来就能够完成电路的装配。这种电路图一般是供初学者使用的。    装配图根据装配模板的不同而各不一样,大多数作为电子产品的场合,用的都是下面要

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

计算电磁学各种方法比较和电磁仿真软件(四)

Sonnet是一种基于矩量法的电磁仿真软件,提供面向3D平面高频电路设计系统以及在微波、毫米波领域和电磁兼容/电磁干扰设计的EDA工具。SonnetTM应用于平面高频电磁场分析,频率从1MHz到几千GHz。主要的应用有:微带匹配网络、微带电路、微带滤波器、带状线电路、带状线滤波器、过孔(层的连接或接

二极管7种应用电路详解之一(一)

  许多初学者对二极管很“熟悉”,提起二极管的特性可以脱口而出它的单向导电特性,说到它在电路中的应用第一反应是整流,对二极管的其他特性和应用了解不多,认识上也认为掌握了二极管的单向导电特性,就能分析二极管参与的各种电路,实际上这样的想法是错误的,而且在某种程度上是害了自己,因为这种定向思维影

让电子小制作更简单 教你如何看懂电路图(二)

  4、集成电路的画法  集成电路内部电路-般都很复杂,包含若干个单元电路和许多元件,但在电路图中通常只将集成电路作为一个元器件来看待,因此,几乎所有电路图中都不画出集成电路的内部电路,而是以一个矩形或三角形的框图表示之。  集成放大器、电压比较器等习惯上用三角形框图表示,其他集成电路习惯上

二极管7种应用电路详解之一(二)

图9-41测量二极管上直流电压接线示意图  4.电路故障分析  如表9-40所示是这一二极管电路故障分析表9-40二极管电路故障分析  5.电路分析细节说明  关于上述二极管简易直流电压稳压电路分析细节说明如下。  (1)在电路分析中,利用二极管的单向导电性可以知道二极管处于导通状态,但是并

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

电子工程师必备的电子电路知识(三)

  交流信号经过这些电路后产生了怎样的变化等等。在了解了各条支路的工作原理后,才能分析出整机的工作原理,有时各支路电路间也存在信号的交连,例如电视机的行输出电路的行逆程脉冲就用于色解码电路,行输出电路与色解码电路存在信号的相互连系,这时可以将这些支路理解为另一种单元电路,再对它们进行分析。 

模拟电路故障诊断中的特征提取方法

  故障特征提取是模拟电路故障诊断的关键,而模拟电路由于故障模型复杂、元件参数的容差、非线性、噪声以及大规模集成化等现象使电路故障信息表现为多特征、高噪声、非线性的数据集,且受到特征信号观测手段、征兆提取方法、状态识别技术、诊断知识完备程度以及诊断经济性的制约,使模拟电路的故障诊断技术滞后于

模拟IC设计学习方法及经典名著推荐

模拟电路设计在我看来是微电子领域一个集基础理论知识和创造性于一身的绝学。就像一盘棋,别人给你准备好了棋子,如何摆出如何摆出千变万化的阵势完全在于你的功力和才能如今的模电设计已经处在这样的层面,完备的仿真计算工具将设计者从繁琐的数据运算中解放出来。只要你有足够的理论基底和创造性,配以对信号处理的理解和

S参数的含义

微波系统主要研究信号和能量两大问题:信号问题主要是研究幅频和相频特性;能量问题主要是研究能量如何有效地传输。微波系统是分布参数电路,必须采用场分析法,但场分析法过于复杂,因此需要一种简化的分析方法。微波网络法被广泛运用于微波系统的分析,是一种等效电路法,在分析场分布的基础上,用路的方法将微波元件等效

让电子小制作更简单 教你如何看懂电路图(一)

  一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。好象孩子们玩的积木,虽然只有十 来种或二三十种块块,可是在孩

必备的20个电子线路图盘点(二)

  四、 微分和积分电路   1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。  2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。  3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。  五、 共射极放大电路  1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。  2、元器件的作

Sigma离心机操作方法、常见故障及解决方法

Sigma超速离心机是由Sigma公司制造,上世纪80年代在中国市场推出后,起初一般作为实验室离心机使用,由于该种机型有较好的离心性能,又采用微电脑芯片进行中央控制,自动化程度较高,有一定的故障自诊断功能,目前广泛应用于生物制药行业的梯度离心工艺。超速离心机多数是20世纪90年代的产品,使用时间较长

什么是射频、基带、调制、解调 ?

1.手机射频工作原理与电路分析   2.图解手机射频电路的设计原理及应用   3.手机里的射频芯片和基带芯片是什么关系? ▲图解手机射频电路的设计原理及应用   1射频电路组成和特点   普通手机射频电路由接收通

Beckman离心机维修常见故障及解决方法

5810R超速离心机是由Beckman公司制造,上世纪80年代在中国市场推出后,起初一般作为实验室离心机使用,由于该种机型有较好的离心性能,又采用微电脑芯片进行中央控制,自动化程度较高,有一定的故障自诊断功能,目前广泛应用于生物制药行业的梯度离心工艺。5810R超速离心机多数是20世纪90年代的产品

太阳能电池电流分析简介

1.太阳能电池单片的电压一般为0.4~0.7V,一般常见的太阳能电池组件是串联36/54/60/72/96片,电压就在18/27/30/36/48伏左右。 2.需要注意的是,经过分割的小片电池片,其电压仍然和单片相同。- 3.由于是串联,单体和组件的电流一般为5寸的电池片为4~5安培,6寸的电池片为

电子天平常见故障解决方法

 电子分析天平常见故障分析:1、电子分析天平称量不准确的故障分析,我们先要观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。依照说明书指示,进一步做仪表局部分析或重量校正。2、电子分析天平称重物移除后无法回到零点的故障分析

电子分析天平常见故障解决方法

    德国科恩推荐AET 200-50M电子分析天平,可广泛应用于实验室、工业和教育行业等领域。此系列电子天平不仅传承了科恩天平的百年质量品质,更融入了全新的设计理念,充分考虑了中国用户的需求。先行者通用型天平全部配备不锈钢秤盘,延长了使用寿命,同时多组合设计的风罩也

IGBT短路保护电路的设计

固态电源的基本任务是安全、可靠地为负载提供所需的电能。对电子设备而言,电源是其核心部件。负载除要求电源能供应高质量的输出电压外,还对供电系统的可靠性等提出更高的要求。IGBT是一种目前被广泛使用的具有自关断能力的器件,开关频率高,广泛应用于各类固态电源中。但如果控制不当,它很容易损坏。一般认

bio rad伯乐S1000 PCR仪维修

美国bio rad伯乐S1000 PCR仪维修   用户送来一台伯乐S1000 PCR仪,这个型号是伯乐的一款市场占有率很高的仪器。故障现象是上电自检过程中报警,自检不能完成,不能正常使用。单独测试加热模块和上盖,功能测试正常。拆机测试电路板,发现驱动板上的驱动电路有一

聚焦离子束(FIB)原理及其在失效分析中的应用

随着集成电路技术的不断发展,其芯片的特征尺寸变得越来越小,器件的结构越来越复杂,与之相应的芯片工艺诊断、失效分析、器件微细加工也变得越来越困难,传统的分析手段已经难以满足集成电路器件向深亚微米级、纳米级技术发展的需要。FIB技术的出现实现了超大规模集成电路在失效分析对失效部位的精密定位,是大规模集成

怎样才能学好射频技术?

这几天管管总是被小伙伴们问到,一个射频工程师应具备哪些知识,如何才能把射频工作做好。有一个关于这个问题的讨论贴都跟贴了几十条,看来这是一个普遍的问题。作为一名射频工程师又必须必备哪些技能呢?那么怎样才能把射频工作做好呢?   可以说没有一个人敢说这样或者那样就一定可以学好射频

AC/DC转换器的工作原理(一)

  AC-AlternaTIng current 是交流的意思 ,DC-Direct current 是直流的意思,AC/DC变换是将交流变换为直流,AC/DC转换器就是将交流电变为直流电的设备,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源

必备的20个电子线路图盘点(三)

  1、场效应管的工作特点、场效应放大器的特点。各元器件的作用。  2、放大过程分析。  3、电压放大增益的计算。  十三、选频(带通)放大电路  1、 每个元器件的作用:  选频放大电路的特点:  电路的作用:  2、特征频率的计算:  选频元件参数的选择:  3、幅频特性曲线:  十四、运算放大