负反馈和运算放大器基础》这本书从理论和运算推导入手,用数个形象化的生活场景类比、数十个实用运放电路案例解析,300多页的篇幅,将复杂的负反馈和运算放大器基础知识不留死角讲清楚了。
电子工程师必读。
作者擅长小信号检测电路设计,以低噪声低失真度,低功耗为主要研究方向,另外擅长精细信号产生,新型ADC设计。
全书五部。
此文档为第二册
2023/7/31 13:09:14 6.73MB 电路 放大器 电子 硬件
1
这是由IT公司资深工程师TimGreen编写,Green担任模拟与混合信号电路板/系统设计工程师长达24年之久,他计划编写的《OperationalAmplifierStability分为15个部分,是电子工程师提高运放电路设计水平,学习电路稳定性分析必读。
目前仅完成10部分。
我将前十部分其合并为一个文件,原第三部分缺“图3.13:测量Ro的激励法”,我做了增补。
并加了书签以方便读者,希望能对大家学习有所帮助。
2023/7/21 13:39:49 6.01MB 稳定性分析
1
本课程设计要求设计一种多波形产生电路,该电路主要由信号的运算与处理电路,它主要由信号产生电路、信号运算电路、信号处理电路构成。
多种波形的产生就是使用各种基本的电子元器件对电信号产生,运算,处理等电路。
具体应用了555芯片、74LS74芯片、LM324运放芯片。
555芯片是一个可以产生多谐振荡的芯片,配合其他电子器件可以产生方波等。
74LS74是以个有着四个双D触发器的芯片,我们可以把它连接为一个四分频的电路;
RC积分器就是使用电容的充放电对方波积分产生三角波;
LM324是有四个运放的芯片,我们可以使用这些运放器构成低通滤波电路,和振荡器产生正弦波。
本次课程设计的目是1.使用555时基电路产生频率20kHz-50kHz连续可调,输出电压幅度为1V的方波Ⅰ。
2.使用数字电路74LS74,产生频率5kHz-10kHz连续可调,输出电压幅度为1V的方波Ⅱ。
3.使用数字电路74LS74,产生频率5kHz-10kHz连续可调,输出电压幅度峰峰值为3V的三角波。
4.产生输出频率为20kHz-30kHz连续可调,输出电压幅度峰峰值为3V的正弦波Ⅰ。
5.产生输出频率为250kHz,输出电压幅度峰峰值为8V的正弦波Ⅱ。
2023/7/12 9:08:09 775KB z'z
1
DAC0832单电源使用方式,本人辛苦研究了好几天,终于探索出一种全新DAC0832单电源使用方式,使用该种接线方式,使得DAC0832不再是输出电流而是直接输出正电压,后面可以使用LM358单电源运放,也可以不用运放,直接输出正电压,芯片输出电压Vout=Vdc*(DIGITAL_INPUT/256),其中Vdc为稳压二极管的击穿电压,独乐乐不如众乐乐,特分享给大家,拿走不谢。
2023/7/11 11:49:48 618KB DAC0832 单电源 LM358
1
技领半导体电机控制芯片PAC5210参考手册手册,无刷电机专用。
无门驱动,内置Cortex-M0mcu,AC/DC,DC/DC,运放,比较器。
应用产品风扇,冰箱,空调,空气清新机,航模...
2023/5/17 20:31:53 6.07MB 无刷电机控制 技领半导体
1
电子信息迷信与本领业余的毕业论文相对于杰作
2023/5/11 20:38:46 1.62MB 集成运放
1
NE5532运放模块,protel99se方案硬件原理图+PCB文件,5V~15V单电源供电,搜罗残缺的原理图PCB文件,板子大小为48x32妹妹,2层板。
可用Protel或者AltiumDesigner(AD)软件掀开或者更正,已经制板验证使用,可作为你产物方案的参考。
1
经过运放和三极管等基本元器件搭建一个信号发生器,可产生正弦波、方波、三角波。
2023/3/14 12:21:13 1.09MB multisim 波形发生器
1
差分式采集压力传感器信号,基于运放放大器。
2020/1/4 5:02:30 129KB 压传信号采集
1
单片机PICl6F72是目前电瓶车控制器主流控制芯片,配合2只74HC27(3输出或非门电路);
1只74HC04D(反相器);
1只74HC08D(双输出与门)和一片LM358(双运放),组成一款比较典型的无刷电瓶车控制器,具有60°和120°驱动模式自动切换功能。
2019/7/16 16:07:14 2.14MB PIC16C72 电动车 控制器 源程序
1
共 60 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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 15KB 钉钉 钉钉打卡