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1、高频对电路的影响主要体现在电容和三极管元件上。对于电容元件:电容对于直流不导通,容抗x=1/2πfc,所以对于高频交流信号容抗很小,电容对于高频信号就会导通。对于三极管元件:三极管对于直流信号没有放大作用。
2、如果滤波器的窗口频带范围完全覆盖信号频谱,则通过滤波器后,输入信号不会受到滤波器影响,原来是什么输入,现在还是什么输出。
3、但是高频信号受结电容的影响就比较大,如果结电容较大甚至会造成电路无法正常工作。所以高频电路中都是采用结电容很小的高频二极管和高频三极管,在构造上高频管的PN结面积都很小,开关时间很小,采用的是点接触型PN结。
1、滤波电路分类 无源滤波电路 无源滤波电路的结构简单,易于设计,但它的通带放大倍数及其截止频率都随负载而变化,因而不适用于信号处理要求高的场合。
2、常用的滤波电路有电容滤波、电感滤波和π形滤波电路三种。常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。若滤波电路元件仅由无源元件(电阻、电容、电感)组成,则称为无源滤波电路。
3、. 在DCS1800的射频通信系统中,下行信号频率的范围为1805MHz—1880MHz。请设计一个集总参数带通滤波电路,通带的频率范围与下行信号的频率范围一致。
4、首先射频工程师必须要掌握电路系统分析的技术,这也是工程中不可缺少的一环。
1、采用(电压)负反馈,可以稳定输出电压,即相当于输出成了一个近似理想电压源,故输出电阻减小;同样的道理,电流负反馈可以稳定输出电流,即相当于输出成了一个近似理想电流源,故使电路的输出电阻增加。再看看别人怎么说的。
2、三极管放大电路中的负反馈是保证放大器工作稳定的必须环节,无论反馈回路如何构建,根本原理就是把输出信号电压的一部分(或全部),引入到(即反馈到)输入端用来抵消一部分输入信号电流,从而使放大器的稳定性得到改善。
3、下面我们一起看看三极管的工作原理:晶体三极管(以下简称三极管)按材料分有两种:锗管和硅管。
4、即VT1发射极信号电压增大,这导致VT1正向偏置电压(基极与发射极之间电路)减小,使VT1基极电流减小,所以这是负反馈过程,R3构成的是负反馈电路 电阻R3上负反馈信号电压与输入信号相串联,所以这是串联负反馈电路。
5、三极管开关电路工作原理 三极管开关电路由开关三极管VT,电动机M,控制开关S,基极限流电阻器R和电源GB组成。VT采用NPN型小功率硅管8050,其集电极最大允许电流ICM可达5A,以满足电动机起动电流的要求。
6、三极管工作原理是:三极管通过控制电流流通的区域来放大电流,从而发挥其作用。
①、向此问题首先应该把电源滤波电容放在负载前端。
滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
静态下,电路中所以电容被告视为开路,所以,前后级间无影响,电路仅满足正常的直流偏置,Ie=Ib+Ic,Ic=βIb,发射极电流从e极出来经Re入地回到电源,不会经负载电阻去C2。
T1是共发射极电压放大器,R4是发射极负反馈电阻,对交直流都有负反馈,加了C3后(如果C3足够大)交流信号就被C3傍路了只有直流负反馈了。而T2是射随器,R6是射极负载电阻,加电容信号就被傍路,没有信号输出了。
电容和电感在滤波电路中与负载的连接方式不同:在滤波电路中,电容与负载之间并联,电感与负载串联。电容和电感都是储能元件。
1、可以用9014或8050进行代替。9013是一种NPN型小功率三极管(最大耐压25v、最大电流1A、功率400mW)把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极 b基极 c集电极。8050和9014也是小功率NPN型三极管,可以进行代替。
2、是一种NPN型硅小功率的三极管它是非常常见的晶体三极管。9013和9014都是现在常用的NPN型硅三极管(上面那个说一个是NPN、一个是PNP是错误的)它们的区别就是参数不同。9013耐压值为20V,Pcm=625mW,Icm=500mA。
3、不可以。管型不同,9013是NPN型,9015是PNP型。电流不够,9013为300mA,9015仅50mA。建议用CS8050代换。
4、三极管cs9013简标9013,是npn型小功率通用管,最大耐压25v、最大电流1A、功率400mW,能用8050型号的三极管代替。
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