网上有很多应用AD603搭建AGC电路的帖子,大部分只讲解原理但没有参数计算。本文将手把手教大家如何推导关键元器件参数的计算公式,并用Multisim仿真。 关键参数包括AD603各个引脚如何偏置,恒流源三极管及整流三极管偏置电阻计算,滤波电容(Cav)计算,电流负反馈电阻计算等。 附件包含: 1. 作者的原创文章(3200+字Word文件):详细解析电路各个模块及公式推导。 2. Excel设计工具:输入已知量如电压、频率、输入输出信号等,自动计算元件参数。 3. Multisim仿真文件:当输入正弦信号频率为1kHz,振幅峰值在10mVpk-5Vpk之间变化时,电路输出峰值为2V的稳定波形。
2021-12-30 19:04:36 735KB 自动增益控制 AGC AD603 Multisim
网上有很多应用JFET搭建AGC电路的帖子,大部分只讲解原理但没有参数计算。本文将手把手教大家如何推导关键元器件参数的计算公式,并用Multisim仿真。 附件包含: 1. 作者的原创文章(1800+字Word文件):详细解析电路各个模块及公式推导。 2. Excel设计工具:输入已知量如电压、频率、输入输出信号等,自动计算元件参数。 3. Multisim仿真文件:当输入正弦信号频率为3kHz, 振幅峰值在0.1Vpk-1Vpk之间变化时,电路输出峰值为2V的稳定波形。
2021-12-30 19:04:35 1.05MB 自动增益控制 AGC JFET 放大电路
涵盖了常用的机械设计的计算;常用的设计范围都在其表观中;可以节省其计算时间和更能快速的验证设计
2021-12-24 12:02:12 9.74MB 非标机械设计参数
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Top-down方法下的鼠标建模 TOP-DOWN(自顶向下)设计是一种设计思想,即设计由总体布局、总体结构、部件结构到部件零件的一种自上而下、逐步细化的设计过程。 用骨架模型去控制其他部件或零件的特征,从而达到设计意图的变更可以自顶向下的传递,直到最底层的零件和图纸。从而使产品的修改性大大提高,修改的工作量也大大降低,同时还能保证各部件设计的一致性。 骨架模型 骨架模型 实体外型
2021-12-20 21:47:08 9.5MB proe 曲面造型设计 参数化
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称重传感器设计 很全的资料 称重传感器设计参数-电路图-代码
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表 4.1 切比雪夫变换器设计参数表格 N(节数) 2 2 3 3 4 7 倍频数(f2 f1⁄ ) 1.5 2.0 2.0 3.0 4.0 10.0 1 臂最大驻波比 1.038 1.106 1.029 1.105 1.100 1.206 2、3 臂最大驻波比 1.007 1.021 1.015 1.038 1.039 1.098 2、3 臂最小隔离度 36.6 27.3 38.7 27.9 26.8 19.4 Z1(归一化值) 1.1998 1.2197 1.1124 1.1497 1.1157 1.1274 Z2 1.6670 1.6398 1.4142 1.4142 1.2957 1.2051 Z3 1.7979 1.7396 1.5435 1.3017 Z4 1.7926 1.4142 Z5 1.5364 Z6 1.6597 Z7 1.7740 r1(归一化值) 5.3163 4.8204 10.0000 8.0000 9.6432 8.8494 r2 1.8643 1.9602 3.7460 4.2292 5.3826 12.3329 r3 1.9048 2.1436 3.4524 8.9246 r4 2.0633 6.3980 r5 4.3516 r6 2.5924 r7 1.9652 4.3.3 多节阻抗变换器的新型计算公式 我们知道传输线的四分之一波长线具有阻抗变换的特性。这种变换关系可表示成 如下式(4.10)所示: Zl=√Z0ZL (4.10) 式(4.10)中Z l 为长度为1 4⁄ 波长的传输线特征阻抗,ZL和Z0为连接在Zl传输线 两端的两个不同尺寸微带线的阻抗,如图 4-6 所示。 0 Z l Z L Z 图 4-6 单节1 4⁄ 波长变换器 据此理论下面将详细介绍新型公式的推导过程并给出最终的新型公式的表达式。 如图 4-7 为N节二等分 Wilkinson 功分器电路原理图,图中Z0为功分器输入、输出端口 所接的终端 50Ω 负载。由于等分型功分器的两支路是完全对称的,因此只需计算一支 万方数据
2021-11-29 21:40:23 3.98MB 天线
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2021-11-28 16:49:44 1.02MB 开关电源
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NXP公司提供的NFC天线参考设计中的相关器件参数的确定参考值
2021-11-01 17:57:43 69KB NFC天线
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共模电感是一个以铁氧体等为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,线圈的绕制方向相反,形成一个四端器件。当两线圈中流过差模电流时,产生两个相互抵消的磁场H1、H2,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可以忽略不计的工作频率下小漏感的阻尼,所以差模信号可以无衰减地通过;而当流过共模电流时,磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到对共模电流的抑制作用 。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。 共模电感在设计时应满足以下要求: 1、绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。 2、当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。 3、线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。 4、线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。 共模电感设计所需的基本参数为: 输入电流;阻抗及频率。 输入电流决定了绕组所需的线径。在计算线径时,电流
2021-09-24 12:09:06 206KB 共模电感 设计 参数计算 文章
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