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频率特性
TL431环路频率特性
一、前言 前几天测试了 参考电压源 TL431 的负载电容稳定性。为了得到该器件稳定特性,下面使用ADALM2000 测量它的环路频率特性。二、测试电路 这是TL431测试电路。 在面包板上搭建这个电路。在开始的时候没有添加负载电容。使用小型高频变压器 在TL431的闭环中增加激励信号。由此测试TL421的环路频率特性。对比不同的负载电容,观察电路的稳定性边界条件。三、测试结果 首先,以参考
TsinghuaJoking
2025-02-08
248浏览
陶瓷谐振器的频率特性
一、前言 刚才拆解了这款陶瓷谐振器的内部结构。下面,测试一下这个器件的频率特性。基于它,制作一个中频发送与接收 电路。二、测试结果 首先测试三端谐振器的频率特性。在面包板上搭建测试电路。中间端口作为公共地线。在一端输入信号,另外一端作为输出。负载电阻为 470欧姆。使用 ADALM2000 的网络分析功能测试谐振器的频率特性。 ADALM2000可以产生激励信号。设置扫频范围为400kHz到
TsinghuaJoking
2024-09-22
774浏览
电流互感器的频率特性
01 电流互感器一、前言 这个小型电流互感器,前两天对于它的输入输出信号进行过测量。它的电流变比比较大,为 1000:1。但输出电压波形存在着巨大的失真。下面对其施加不同频率的输入电流信号,测量它的电压输出。二、测量方式 利用面包板,将信号源接入电流互感器。示波器观察输入信号以及互感器的输出信号。并将输出电压信号接入数字万用表。 数控信号源DG1062 输出信号通过同轴电缆接入面包板,信号源
TsinghuaJoking
2023-11-30
1415浏览
工频变压器在功率输出情况下的频率特性
01 工频变压器一、前言 前两天测量了这款工频变压器的频率特性。可以看到随着负载不同,频率特性有着很大的区别。·特别是随着负载阻抗降低,-变压器的带宽也随着减少。为了测量该变压器在大功率下的频带宽度,这里使用了音频功率放大模块 AMP328,放大DG1062正弦信号,连接到变压器的原边。 取其一个副边,连接到一个 4欧姆的功率电阻,下面测量这个变压器在大功率下的频率特性。·所使用
TsinghuaJoking
2023-10-04
1015浏览
工频变压器的频率特性
01 工频变压器一、前言 这是一个从报废设备上拆卸下来的工频变压器。它是把 220V交流电压降压为两路交流电。红色引线为 220V 原边;黄色和白色为两路低压副边。下面计划通过信号源测试一下该变压器的频率特性。二、参数测量 利用 SmartTweezer 测量变压器原边和副边线圈参数。测量频率取 100Hz。原边线圈电感为 31.94亨,电阻为12.78k欧姆。副边1 的电感为 2.053亨
TsinghuaJoking
2023-08-29
1280浏览
干货|阻抗频率特性与敲击信号
01 冲激响应一、前言 昨天,通过扫频的方法分别测量了两个动圈式扬声器在不同频率下的阻抗。 两个扬声器中小型扬声器, 直流阻抗为4欧姆。 另外一个是大型低频扬声器,直流电阻为8欧姆。 前天,通过施加阶跃电压测量了扬声器单位冲激响应信号。 通常情况下, 扬声器可以看成一个近似线性时不变系统。 它的单位冲激响应信号的傅里叶变换, 应该对应它的频率特性。 下面就利用实际测量的数据, 来分析它们之间的关
电子工程世界
2023-05-15
1095浏览
阻抗频率特性与敲击信号
01 冲激响应一、前言 在昨天,通过扫频的方法分别测量了两个动圈式扬声器在不同频率下的阻抗。 两个扬声器中小型扬声器, 直流阻抗为4欧姆。 另外一个是大型低频扬声器,直流电阻为8欧姆。 前天,通过施加阶跃电压测量了扬声器单位冲激响应信号。 通常情况下, 扬声器可以看成一个近似线性时不变系统。 它的单位冲激响应信号的傅里叶变换, 应该对应它的频率特性。 下面就利用实际测量的数据, 来分析它们之间的
TsinghuaJoking
2023-03-05
1012浏览
设计共射放大电路—晶体管频率特性不扩展的原因
这一节继续对共射放大电路进行总结分析,讲述晶体管频率特性不扩展的原因!关键:共射放大器电路;表1-1 共射放大电路的设计规格01测量使用的晶体管的频率特性图1-1表示所用晶体管2SC2458电压放大倍数以及相位的频率特性(1kHz~10MHz)曲线:图1-1 电路的频率特性图1-1中截至频率为3.98MHz。采用高频特性的放大晶体管2SC2668进行替代,图1-2是2SC2668的频率特性图:图1
小陈是个工程师
2022-11-21
1218浏览
设计共射放大电路—放大倍数与频率特性
这一节继续对共射放大电路进行总结分析,测量系统的放大倍数与频率特性!关键:共射放大器电路;表1-1 共射放大电路的设计规格01测量放大倍数与频率特性图1-1表示电压放大倍数以及相位的频率特性(1kHz~10MHz)曲线:图1-1 电路的频率特性图1-1中对电路的放大倍数进行了正确的测量,得到了放大倍数为12.8dB(≈4.4倍),实际计算中是设Ic=IE进行计算的,所以这个得到的放大倍数比表1-1
小陈是个工程师
2022-11-17
2208浏览
计算机声卡双通道录音的频率特性
简 介: 测量了台式计算机声卡采集信号的频带宽度,这为之后的实验打下基础。关键词: 声卡,截止频率,低频,高频01 声卡录音 利用计算机声卡作为信号的捕捉工具,可以获得比起示波器采集数据更加深度存储的数据。使用示波器(DS6104)可以获得1400点的各种采集频率的数据,的确在处理一些数据的时候这个采集深度比较浅。 为了得知声卡能够记录信号的范围,通过实测来检验声卡采集信号波形的带宽,也就是低
TsinghuaJoking
2021-10-28
2828浏览
什么是电感的频率特性?
首先,电感(线圈)具有以下基本特性,称之为“电感的感性电抗” ①直流基本上直接流过。 ②对于交流,起到类似电阻的作用。 ③频率越高越难通过。下面是表示电感的频率和阻抗特性的示意图。在理想电感器中,阻抗随着频率的提高而呈线性增加,但在实际的电感器中,如等效电路所示,并联存在寄生电容EPC,因而会产生自谐振现象。所以,到谐振频率之前呈现电感本来的感性特性(阻抗随着频率升高而增加),但谐振频率之后寄生电
面包板社区
2021-05-22
1365浏览
OEP30W频率特性测量
简介 在博文"OEP30W D 类音频功率放大器简单测试”中给出了OPE30W的基本连接方式和功能应用。对于该音频放大芯片的输出特性和温度特性是什么?本文给出了测试方案。 在测试芯片的频率相应的时候,需要使用到正弦波产生芯片模块AD9833。所使用到的COM2串口命令如下所示: from tsmodule.tshardware import
TsinghuaJoking
2020-04-05
1983浏览
【M博士问答】低频放大电路的频率特性主要受哪些因素的影响?
M- 问答时间 -问:低频放大电路的频率特性主要受哪些因素的影响?答:低频放大电路的频率特性主要受以下因素影响:(1)放大电路的级数越多,其通频带越窄,频率特性越差。(2)在电路中引入负反馈,可以展宽通频带,提高频率特性。(3)耦合电容、前级放大电路输出电阻和后级放大电路的输入电阻对频率特性也有影响。本文转载自:今日头条(版主:电子工程师笔记)免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息
贸泽电子设计圈
2019-11-29
4056浏览
【M博士问答】 为什么用波特图表示频率特性?
M- 问答时间 -问:1)什么是波特图?2)为什么用波特图表示频率特性?答:1)频率特性曲线采用对数坐标时,称为波特图。2)因为在研究放大电路的频率响应时,输入信号的频率范围常常设置在几赫到上百万兆赫;而放大电路的放大倍数可从几倍到上百万倍;为了在同一坐标系中表示如此宽的变化范围,所以采用对数坐标,即波特图。本文转载自:今日头条(版主:电子工程师笔记)免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递
贸泽电子设计圈
2019-11-15
1886浏览
【M博士问答】什么是放大电路的频率特性?分为几类?
M- 问答时间 -问:1)什么是放大电路的频率(或频率响应)特性?2)频率特性的分类?3)什么是幅频特性?4)什么是相频特性?答:1)放大电路的性能(其中主要指电压放大倍数Au)对不同频率正弦输入的稳态响应称为放大电路的频率特性。2)频率特性分为幅频特性和相频特性。3)幅频特性是指放大倍数的大小(即输入、输出正弦电压幅度之比)随频率变化的特性。4)相频特性是指输出电压与输入电压的相位差(即放大电路
贸泽电子设计圈
2019-11-08
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