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测量电子电路设计滤波器篇电子版
《测量电子电路设计滤波器篇》(PDF)作者日)远坂俊昭出版社科学出版社书号7030171829丛书图解实用电子技术丛书页数:260出版时间2006.06第1章概述1.1滤波器的特性与种类1.1.1各种滤波器——本书介绍频率意义上的滤波器1.1.2噪声与滤波器的带宽1.1.3滤波器对白噪声的滤波效果1.1.4防混浠作用的低通滤波器1.1.5高通滤波器(HPF)的作用1.1.6带通滤波器(BPF)的作用1.1.7带阻滤波器(BEF)的作用1.1.8模拟滤波器与数字滤波器1.1.9能够自制的滤波器1.1.10由厂家制作的滤波器1.2滤波器的频率响应与时间响应特性1.2.1滤波器的阶数与衰减陡度1.2.2最大平坦:巴特沃斯特性1.2.3快速调整阶跃响应的贝塞尔特性1.2.4实现陡峭特性的切比雪夫特性1.2.5更加陡峭——椭圆(Elliptic)特性1.2.6滤波器的副作用——对响应特性的影响1.2.7高通滤波器的时间响应特性1.2.8带通滤波器的时间响应特性第2章RC滤波器与RC电路网络的设计2.1最简单的RC滤波器2.1.1RC低通滤波器的特性2.1.2DC前置放大器上附加RC滤波器2.1.3RC滤波器的多级连接2.2加深对RC电路网络的印象2.2.1表现电路网络动作的万能曲线2.2.2设计时利用渐近线2.2.3高频截止/低频截止的A万能曲线2.2.4描述相位返回特性的B万能曲线2.2.5PLL电路中应用的高频截止的B万能曲线2.2.6应用于0P放大器相位补偿的低频截止的B万能曲线第3章有源滤波器的设计3.1概述3.1.1有源滤波器——确定参数值时的自由度高3.1.22阶有源滤波器设计基础3.2有源低通滤波器的设计3.2.1经常使用的正反馈型2阶LPF(增益=1)的构成3.2.25阶巴特沃斯LPF的计算例3.2.3使LPF具有放大率的滤波电路3.2.4正反馈型LPF(增益≠1)的构成3.2.5减小元件灵敏度和失真的多重反馈型LPF3.2.6有源LPF的高频特性3.3有源高通滤波器的设计3.3.1正反馈型2阶HPF的构成3.3.25阶切比雪夫HPF的计算例3.3.3多重反馈型HPF的构成3.4状态可调滤波器的设计3.4.1状态可调滤波器的概念3.4.2反转型与非反转型在特性上的差别3.4.3在可变频率一可变Q的通用滤波器中的应用3.4.4状态可调滤波器模块3.4.5低失真率的双截型滤波器3.5带通滤波器的设计3.5.1将LPF与HPF级联专栏A状态可调滤波器在低失真率振荡器中的应用3.5.2Q-10以下的1个OP放大器的多重反馈型BPF3.5.3中心频率为1kHz,Q=5的带通滤波器3.5.42个放大器的高Q值BPF3.5.5能够用于评价OP放大器噪声的带宽100Hz的BPF3.6带阻滤波器的设计3.6.1使用BPF的带阻滤波器3.6.2测量失真用的双T陷波滤波器附录有源滤波器设计用的归一化表第4章LC滤波器的设计4.1LC滤波器概述4.1.1LC滤波器在10kHz以上的使用价值高4.1.2利用归一化表和模拟器使设计变得简单4.1.3LC滤波器的两种类型4.2LC滤波器的设计4.2.1低通LC滤波器的设计4.2.2归一化表的使用方法4.2.3由低通滤波器(LPF)变换为高通滤波器(HPF)4.2.4变换为带通滤波器(BPF)专栏B函数台式计算机的应用4.2.5BPF的带宽越窄响应越慢4.3LC滤波器的实验制作4.3.1附有5阶低通滤波器的前置放大器4.3.2巴特沃斯BPF的试制第5章模拟LC型有源滤波器的设计5.1模拟LC的概念5.1.1不希望使用线圈5.1.2实现FDNR的电路5.2实用的FDNR滤波器的设计5.2.15阶LPF的设计5.2.2特点——不受OP放大器直流漂移的影响5.2.3注意最大输入电平5.2.4信号源电阻为0Ω的FDNR滤波器5.2.5信号源电阻为0Ω的FDNR5阶低通滤波器的试制5.2.6抗误差用7阶切比雪夫滤波器的设计5.2.7特性的检验5.2.8利用高速A/D转换器减轻滤波器的负担5.2.9
2023/11/19 11:56:30
16.89MB
滤波器
1
rfid仿真实验
rfid仿真实验文档类基于ADS的射频功率放大器设计本文借助ADS仿真软件的强大功能对晶体管进行建模仿真,在这个基础上对晶体管的稳定性进行了分析,采用了负载牵引法并结合Smith圆图,对输入输出阻抗匹配电路进行了仿真优化设计
2023/11/18 17:55:41
548KB
rfid
仿真
1
CS4420/CS4410带关断功能130mW无输出电容立体声G类耳机放大器IC
CS4410立体声耳机驱动器是针对那些电路板空间很有限的便携设备而设计的。
CS4410采用直驱模式结构,在单电源供电下能产生以地为参考的输出,从而省去了大容量隔直电容,节省了成本、电路板空间,并降低了元件高度。
2023/11/13 11:54:45
4.01MB
CS4410
CS4420
1
CS8350.pdf
CS8350C是一款固定21倍增益,带防破音,AB/D切换,电源自动增益调节,功率限制,多阶电源自适应功能,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。
2023/11/11 12:48:48
8.17MB
CS8350
功放芯片
1
丙类谐振放大器仿真
丙类谐振功率放大器的仿真,适用于高频电子线路的仿真实验。
本人亲测有效。
不过必须得使用最新版本的multsim。
2023/11/7 4:53:19
91KB
丙类谐振
multsim仿真
高频电子线路
1
全模拟电路实现的电子秤设计电路图(包含AD完整工程)
本次课程要求利用传感器设计制作一款高精度传感器,要求传感器有大小两个量程,量程之间可自动或手动切换,小量程的量程为0-200g,误差范围控制在1%以内;
大量程的量程为0-2000g,误差范围控制在1%以内。
全过程只采用用模拟量实现测量,不使用单片机等控制芯片设计电路。
本系统主要电路部分均采用模拟电路完成,前端信号采集采用悬臂梁式电阻应变片式压力传感器完成。
传感器采集的信号送入信号放大电路,信号放大电路采用仪用放大器INA128芯片完成,INA128需要精准的零电压作为参考电压,因此采用OP07芯片输出零值电压给INA128作为精准的参考电压。
传感器采集的信号经INA128放大后,送入信号处理电路完成信号的模数转换及数码管信号译码,本部分采用ICL7107芯片完成。
ICL7107芯片完成信号的模数转换后,将译出的数据送入显示电路完成用户终端的显示,本部分采用三位半数码管完成。
2023/11/4 23:38:04
4.1MB
电子秤设计
PCB
模拟电路
1
30WDoherty功率放大器ADS设计教程.pdf
在无线通信系统设计中,功率放大器设计是很重要的一部分,影响着整个系统的性能。
效率和线性度则是功率放大器的两个重要的指标,也是设计功率放大器的重点。
详细介绍了用来提高功率放大器效率的Doherty结构,并通过使用ADS2004仿真设计了一个符合指标的30WDoherty功率放大器。
2023/11/2 7:44:55
2.86MB
射频/微波
1
函数信号发生器的设计与制作
函数发生器是一种能产生正弦波、三角波、方波、斜波和脉冲波等信号的装置。
常用于科研、生产、维修和实验中。
例如在教学实验中,常使用函数发生器的输出波形作为标准输入信号,接至放大器的输入端,配合测试仪器,例如用示波器定性观察放大器的输出端,判断放大器是否工作正常,否则,通过调整放大器的电路参数,使之工作在放大状态;
然后,通过测试仪器(例如用晶体管毫伏表对输出端进行定量测试),从而获得该放大器的性能指标。
2023/10/28 10:30:24
57KB
信号发生器
函数
1
通信电路原理(第二版)_董在望主编
目录第1章绪论 1.1通信系统的基本概念 1.1.1通信系统的组成 1.1.2通信系统的基本特性 1.1.3通信系统的信道 1.1.4通信系统中的信号 1.1.5通信系统中的发送与接收设备 1.2信号传输的基本问题 1.2.1信号通过线性系统 1.2.2信号通过线性系统 1.2.3干扰 1.3通信电路的基本形式 1.4关于本书的内容 1.4.1关于信号变换的理论和技术 1.4.2关于电路第2章滤波器 2.1引言 2.2滤波器的特性和分类 2.2.1滤波器的特性 2.2.2滤波器的分类 2.3LC滤波器 2.3.1LC串、并联谐振回路 2.3.2般LC滤波器 2.4声表面波滤波器 2.5有源RC滤波器 2.5.1构成有源RC滤波器的单元电路 2.5.2运算仿真法实现有源RC滤波器 2.5.3级联法实现有源RC滤波器(x) 2.5.4自动校正有源RC滤波器(x) 2.6抽样数据滤波器(x) 2.6.1抽样数据单元电路 2.6.2抽样数据滤波器 2.6.3连续域到离散域的映射 2.7小结 习题第3章高频放大器 3.1引言 3.2晶体管的高频小信号等效电路和参数 3.2.1双极型晶体管混合x型等效电路和参数 3.2.2场效应管的等效电路和参数 3.2.3晶体管的y参数等效电路 3.3高频小信号宽带放大器 3.3.1概述 3.3.2共发射极放大器 3.3.3共基极放大器 3.3.4共发共基级联电路 3.3.5场效应管高频小信号放大器 3.3.6展宽频带的措施(x) 3.3.7自动增益控制(ACC)电路 3.4放大器的噪声 3.4.1电阻的热噪声 3.4.2电子器件的噪声 3.4.3噪声系数 3.4.4接收机的灵敏度与最小可检测信号 3.4.5噪声温度 3.4.6低噪声放大器(x) 3.5宽带功率放大器(x) 3.5.1A类功率放大器的基本电路特性 3.5.2B类与AB类功率放大器 3.5.3传输线变压器 3.5.4宽频带放大器晶体管工作状态的选择 3.5.5功率的合成与分配 3.6小结 习题第4章线性电路及其分析方法 4.1引言 4.2线性电路的基本概念与线性元件 4.2.1线性电路的基本概念 4.2.2线性元件 4.3线性电路的分析方法 4.3.1线性电路与线性电路分析方法的异同点 4.3.2线性电阻电路的近似解析分析 4.3.3线性动态电路分析简介(x) 4.4线性电路的应用举例 4.4.1C类谐振功率放大器 4.4.2D类和E类功率放大器(x) 4.4.3倍频器 4.4.4模拟相乘器 4.4.5时变参量电路与变频器 4.5小结附录余弦脉冲系数表习题第5章正弦波振荡器第6章 调制与解调第7章锁相环路第8章频率合成技术名词索引参考文献注:带(x)者为作者建议可列为选读内容的部分
2023/10/25 11:35:46
7.33MB
通信
电路
微波
射频
1
STC15W204S单片机+TPA3110D2D类音频功率放大器ALTIUM设计硬件原理图+PCB+封装库+BOM表文件.zip
STC15W204S单片机+TPA3110D2D类音频功率放大器ALTIUM设计硬件原理图+PCB+封装库+BOM表文件,采用2层板设计,板子大小为80x59mm,单面布局双面布线,包括完整的原理图和PCB文件,可以用AltiumDesigner(AD)软件打开或修改,可作为你产品设计的参考。
2023/10/17 23:30:22
976KB
STC15W204S单片机
TPA3110D2D类音频功率
音频功率放大器
ALTIUM设计硬件原理图
1
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钉钉无人值守自动打卡脚本 永不迟到的神器 安卓和苹果教程
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03
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