实验目的和要求*(目的5分,要求5分)实验目的:通过实验,进一步理解集成运算放大器线性应用电路的特点掌握集成运算放大器线性应用电路的设计方法。学会使用仿真平台搭建电路并且现场实际搭建运算放大器放大电路实验要求:利用集成运放电路实现非线性运算功能:正在上传…重新上传取消根据现场提供的乘法器以及运算放大器芯片搭建电路需要自己设计电路图并进行仿真通过搭建完电路需要老师对电路进行检查实验原理和内容*(原理15分,内容5分)实验原理:乘法器功能正在上传…重新上传取消反向运算放大器正在上传…重新上传取消我们可以得到输出:正在上传…重新上传取消3)同向运算放大器正在上传…重新上传取消我们可以得到输出:正在上
1.打开需要打印的PCB电路图。2.这时候选择Mechanical1层。3.在上方工具栏找到放置选项,填充功能。4.将PCB电路图全部填充5.点击工具栏文件选项里的打印预览功能6.鼠标右击进入页面配置功能7.选择缩放模式ScaledPrint和缩放比例为1(!!!很重要,缩放后元件大小会失真) 8.配置完成后,点击关闭9.鼠标右击进入配置功能10.在配置界面只保留这四个层 11.配置完成后,点击偏好设置选项12.颜色设置如下图所示(只需要配置保留的4个层) 13.配置完成后,点击“OK”选项14.点击“确定”选项15.配置完成后,打印预览如下图所示 16.点击打印选项,就可以菲林纸或者热转印
前言: 在工业控制等传感器的应用电路中,输出模拟信号一般以电压形式存在。在以电压方式长距离传输模拟信号时,信号源电阻或传输线路的直流电阻等会引起电压衰减。为了避免信号在传输过程中的衰减,可增大信号接收端的输入电阻,但信号接收端输入电阻的增大,使传输线路易受外界电磁干扰,因此在长距离传输模拟信号时,不能以电压输出方式,而需把电压输出转换成电流输出。 电压电流转换器是将输入电压信号转换成电流信号的电路,是由电压控制的电流源。是将输入的电压信号转换成满足一定关系的电流信号,转换后的电流相当一个输出可调的恒流源,其输出电流应能够保持稳定而不会随负载的变化而变化。 下面我们解析一
系列文章目录本系列文章是我在学习电路基础知识过程中顺道记录下一些重点,感觉比较新颖,遂记之。本文为基础元件学习中的一部分基础元件学习——元器件学习内容了解基础元件学习——电阻元件知识(一)基础元件学习——电阻元件知识(二)基础元件学习——敏感电阻知识基础元件学习——可变电阻及其应用基础元件学习——电容器知识基础元件学习——电容器及其应用(重要)基础元件学习——电感知识及应用基础元件学习——变压器知识及应用基础元件学习——LC和LR电路文章目录系列文章目录前言一、LC谐振参数1、谐振频率2、品质因数二、LC串联谐振电路三、LC并联谐振电路四、RL移相电路1、RL超前移相电路2、RL滞后移相电路前
在AI发展进程中有一个非常有趣却有违常识的现象——「一些对人类而言相对困难的任务,例如下棋,对AI来说却相对容易实现。而在开放世界中与环境交互、进行规划和决策等对人类来说较简单的事,AI却面临巨大挑战」而这,就是莫拉维克悖论。不过,现在GITM成功打破了这一悖论限制,在复杂且类似于现实世界的环境中取得突破,能够像人类一样生存,探索和创造了!在紧密模拟真实世界的畅销游戏《我的世界》(Minecraft)中,由商汤科技联合清华大学、上海人工智能实验室等机构研究者们共同提出的通才AI智能体GhostintheMinecraft(GITM),不但能够玩转《我的世界》,且比以往所有智能体都有更加优秀表现
触发器(Flip-Flop)是一种具有记忆功能,可以存储二进制信息的双稳态电路,它是组成时序逻辑电路的基本单元,也是最基本的时序电路。一输出反馈电路 分析以下三种输出反馈电路 如图5.1(a)所示的与门电路,输出Z既是输出又是输入,电路本身是有时延的,因此,当前输出与当前输入一起决定后面的输出。将当前输出标识为ZnZ^nZn,后继的输出标识为Zn+1Z^{n+1}Zn+1,该电路的逻辑函数表达式可以写为Zn+1=X⋅ZnZ^{n+1}=X\cdotZ^nZn+1=X⋅Zn。当X=1时,Zn+1=ZnZ^{n+1}=Z^nZn+1=Zn,相当于输出保持,当X=0时,Zn+1=0Z^{n+
OrCAD仿真是通过内置的仿真软件Pspice来实现的。新建仿真工程新建工程,依次选择OrCADCaptureCIS这一步如果以前选过并勾选默认了,那后面就不弹出来了。AnalogorMixedA/D之后弹出这个可以根据实际情况来选择,这里先选创建一个空白工程吧。绘制电路先绘制一个简单的电路,用于仿真。比如:新建仿真文件PSpice-NewSimulationProfile,或者左侧的快捷按钮,均可创建一个仿真文件。命名选择PSpiceA/D 点击OK后进行仿真设置再设置起始时间、终止时间、步长等参数。点击确定回到目录就可以看到多了个仿真文件同时,这些图标功能也被激活这一行亮的图标,从左到右分
【ESP8266】ESP12S/12F最小系统设计及typeC自动下载电路设计0.引言ESP8266面向物联网应用的,高性价比、高度集成的Wi-FiMCU。芯片ESP8266EX采用的QFN无引脚封装,且需要搭配FLASH使用,以及设计天线;使用起来比较麻烦。我希望使用起来更加方便,便想到了使用ESP12S/12F这种集成模组(集成FLASH、天线)。我只需设计一个最小系统及typeC自动下载电路设计,就可以愉快的用到自己的项目中了。解决两个问题:1.设计最小系统2.typeC自动下载电路本文目录【ESP8266】ESP12S/12F最小系统设计及typeC自动下载电路设计0.引言1.ESP8
目录1.引言2.UC3843PWM控制芯片概述3.UC3843引脚功能详解4.UC3843应用电路4.1电源稳压电路4.2开关电源电路4.3电流模式反激电路5.总结1.引言随着电子技术的快速发展,尤其是在电源领域,高效,高性能,低成本的电源管理解决方案越来越受到重视。UC3843是一款具有内部固定频率电流模式的PWM控制芯片,广泛应用于开关电源、电源稳压、电流模式反激电路等领域。本文将详细介绍UC3843PWM控制芯片的各个引脚功能,并举例介绍3个典型的应用电路。2.UC3843PWM控制芯片概述UC3843是一款具有内部固定频率电流模式的PWM控制芯片,工作频率在50kHz至100kHz之间
wx供重浩:创享日记对话框发送:乐曲电路免费获取完整无水印论文报告(包含电路图)文章目录一、设计任务要求二、总体框图三、选择器件四、功能模块五、总体设计电路图六、结束语一、设计任务要求1、课程设计题目设计一个乐曲演奏电路,能够自动播放编写好的音乐。要求将音乐通过实验箱上的喇叭播放出来,用发光二级管显示出乐曲的节拍。(附加功能:本设计在题目所要求的功能全部实现的基础之上又添加了许多附加功能,所有的功能将在“工程设计总述”中阐明,特此声明。)2、设计分析(1)音乐硬件演奏电路基本原理硬件电路的发声原理,声音的频谱范围约在几十到几千赫兹,若能利用程序来控制FPGA芯片某个引脚输出一定频率的矩形波,接