本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 无源高通滤波电路测试继续观看 课时1:电子技术说课程 课时2:稳压电源结构 课时3:PN结与二极管的结构 课时4:二极管特性 课时5:特殊二极管 课时6:变压与整流电路 课时7:半波整流电路仿真 课时8:桥式整流电路分析 课时9:桥式整流电路的仿真 课时10:示波器的使用 课时11:电阻 课时12:电容特性 课时13:滤波电路 课时14:滤波电路仿真 课时15:整流与滤波电路测量 课时16:手工焊接训练 课时17:稳压电路分析 课时18:稳压电路仿真 课时19:整流滤波稳压电路测试实训 课时20:信号发生器的使用 课时21:信号测量 课时22:音频功放介绍 课时23:音频功放结构 课时24:三极管结构 课时25:共射极放大电路 课时26:共射极放大电路分析 课时27:共射极放大电路仿真 课时28:分压式共射极放大电路仿真 课时29:共射极放大电路测试 课时30:分压式共射极放大电路测试 课时31:共集电极放大电路分析 课时32:阻抗匹配 课时33:共集电极电路仿真 课时34:共集电极电路测试 课时35:运算放大器 课时36:理想运算放大器 课时37:反相运算放大电路 课时38:反相运算放大电路仿真 课时39:反相运算放大电路测试 课时40:同相运算放大电路 课时41:同相运算放大电路仿真 课时42:反馈 课时43:反馈电路分析 课时44:单电源运算放大电路设计仿真 课时45:同相运算放大电路测试 课时46:低通滤波电路 课时47:高通滤波电路 课时48:带通滤波电路 课时49:有源低通滤波电路 课时50:低通滤波电路仿真 课时51:高通滤波电路仿真 课时52:有源低通滤波电路仿真 课时53:无源低通滤波电路测试 课时54:无源高通滤波电路测试 课时55:有源低通滤波电路测试 课时56:场效应管 课时57:场效应管放大电路 课时58:场效应管放大电路仿真 课时59:功放电路 课时60:功放制作 课时61:甲乙类功放电路仿真 课时62:集成功放电路仿真 课时63:温度控制器及传感器介绍 课时64:温度传感器 课时65:温度测量电路 课时66:加法电路 课时67:加法电路仿真 课时68:减法电路 课时69:减法电路仿真 课时70:加法电路测试 课时71:减法电路测试 课时72:仪用运算放大电路 课时73:仪用运算放大电路仿真 课时74:比较电路 课时75:比较电路仿真 课时76:比较电路测试 课时77:晶闸管 课时78:晶闸管触发方式和参数 课时79:可控整流电路 课时80:继电器接口电路 课时81:光电耦合接口电路 课时82:二进制 课时83:数制转换 课时84:编码 课时85:逻辑关系 课时86:逻辑运算基本规则 课时87:门电路 课时88:组合逻辑电路分析 课时89:组合逻辑电路设计 课时90:三八译码器 课时91:显示译码器 课时92:基本RS触发器 课时93:D触发器 课时94:二进制计数器 课时95:N进制计数器 课时96:正弦信号发生器 课时97:555信号发生电路 课时98:晶体振荡器 课程介绍共计98课时,20小时49分51秒 工程师应该掌握的20个电路 以音频功放等4个项目为载体,学习运算放大电路等20个经典单元电路的分析、制作与测试。通过运算放大电路等20个单元电路的学习,掌握二极管、三极管、电阻、电容器等元器件的基本结构、测试和应用;掌握整流、滤波、稳压电路,共射极、共集电极放大电路,运算放大电路等信号处理电路分析应用方法;掌握计数器、译码器、振荡器等数字逻辑电路分析设计方法。教学过程用仿真软件Multisim演示,先进行虚拟仿真训练,再进行电路实物测试。单元电路学习过程:功能定性分析→参数定量分析→元器件分析。 上传者:老白菜 猜你喜欢 在Atmel Studio 6中建构一个用于GCC的新C语言设计项目 FPGA在视频处理领域的应用 仅用一颗葡萄供电的微处理器 迷你七位数字电位器MCP40D17/8/9 张掌柜讲28335 研讨会:Microchip 最新SAM 以及 PIC32单片机软件开发平台 - MPLAB® Harmony V3介绍 通信电子线路 TI DLP®显示技术于新型态显示应用介绍 热门下载 一种零NRE的可编程ASIC eASIC 基于m序列的音频水印隐藏算法 离子交换除盐水处理器的失效控制 苹果iPod Touch和iPhone拆机对比评测 射频基础知识 生产方案及MT8820A STK086G.pdf 基于FPGA的多功能频率计的设计 208PBGA Schematic Capture with Cadence PSpice .pdf 热门帖子 炼狱传奇-移位和位拼运算符之战 1.移位运算符移位运算符是双目运算符,将运算符左边的操作数左移或右移运算符右边的操作数指定的位数,用0来补充空闲位。如果右边操作数的值为X或Z,则移位结果为未知数X。VerilogHDL中有两种移位运算符:(左逻辑移)和(右逻辑移)。例程1仿真图从仿真图,可以看出,每次a都向左边移动移位,后面补充0,直到把逻辑1溢出,后面就一直为0了。每次b都向右边移动移位,前面补充0,直到把逻辑1溢出,就一直为0了。总结:移位运算符的使用时 梦翼师兄 Debug main(){//PB1设置为推挽输出DrvGPIOInit(PB,E_PIN_0,E_GPIO_MODE_OUT_PP_L_SLOW);//使能TIM2的时钟CLK_PCKENR=0x01;//关闭TIM2TIM2_CR1|=0x00;//16分频TIM2_PSCR=0x04;//初始的计数值TIM3_CNTR=0x00;//设置波形的频率,0.125MHZ/(139+1)=900HZ czx2014 驱动 ADC:放大器还是平衡-非平衡变压器? 转自:deyisupport平衡-不平衡变压器常用于将单端信号转换为差分信号,其可在不增加噪声的同时保持优良的失真指标。用于高速、差分输入模数转换器(ADC)的驱动器电路就是一个常见的例子。您有没有考虑过采用差分放大器来替代RF/IF信号链路中的平衡-不平衡变压器呢?如果没有,那么您应该考虑一下。虽然它们并不适用于所有的应用,但是全差分放大器(FDA)提供了一些优于平衡-不平衡变压器的长处。这里我们列出一些问题,通过回答这些问题可帮助您确定最适合您的设计的是平衡-不平 maylove 麦克风工作原理(转) 一切都在不知不觉之间悄悄地改变着。就连麦克风这样一个不起眼的小零件,也正在悄无声息地演化着。近几年来,在手机等高端应用中,传统的驻极体电容麦克风正在被MEMS器件所取代。麦克风简史麦克风,学名为传声器,由Microphone翻译而来。传声器是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,也称作话筒或微音器。麦克风的历史可以追溯到19世纪末,贝尔(AlexanderGrahamBell)等科学家致力于寻找更好的拾取声音的办法,以用于改进当时的最新发明 qwqwqw2088 【我与TI的结缘】TI伴我成长 提到TI,不得不说,缘分还真近,听我从头说起。其实我的专业是网络工程,这个专业其实与电类专业没啥交集,能有点关系的就是计算机体系结构的基础课程—数字电路与逻辑设计,稍微讲了讲常用数字器件与非门什么的。然而,在内心深处,我确是一个电子爱好者,从小就爱拆卸家用电器中的电子元件。在大学时期,确实没怎么系统的受过电子方面的教育,唯一懂的只有汇编和C编程。出于对电类的崇拜,我打算毕业后从事单片机方面的工作。有幸,我找到了一家实习单位。在这个时候,我对单片机的了解其实就是51,但是51我也 lcofjp 出一本新书《LED驱动电源100例》 放到家里闲置了,20元出了,不包邮的有意QQ联系,见下面签名档,非常勿扰,谢谢本站强荐:185娱乐⒁城.足球⒁真_人.彩票齐全⒁手机可投⒁注任何游戏.首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc出一本新书《LED驱动电源100例》 yyl830113 网友正在看 基于SPI协议的Flash驱动控制(数据读操作(七)) 电路定理(四) 数模混合信号电路设计 电子测量原理10 语义规则及实现1 机器人时代的来临 Canny Edge Detector TI 智能音频功放介绍