protues8中我设计的反反相同相比例运算电路路和单限电压比较器的集成运放都用的是uA709是否可以?

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运放参数的详细解释和分析1—输入偏置电流和输入失调电流一般运放的datasheet中会列出众多的运放参数,有些易于理解,我们常关注,有些可能会被忽略了。在接下来的一些主题里,将对每一个参数进行详细的说明和分析。力求在原理和对应用的影响上把运放参数阐述清楚。由于本人的水平有限,写的博文中难免有些疏漏,希望大家批评指正。???????? 第一节要说明的是运放的输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .众说周知,理想运放是没有输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .的。但每一颗实际运放都会有输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .我们可以用下图中的模型来说明它们的定义。? ? ? ? ?输入偏置电流Ib是由于运放两个输入极都有漏电流(我们暂且称之为漏电流)的存在。我们可以理解为,理想运放的各个输入端都串联进了一个电流源,这两个电流源的电流值一般为不相同。也就是说,实际的运入,会有电流流入或流出运放的输入端的(与理想运放的虚断不太一样)。那么输入偏置电流就定义这两个电流的平均值,这个很好理解。输入失调电流呢,就定义为两个电流的差。???????? 说完定义,下面我们要深究一下这个电流的来源。那我们就要看一下运入的输入级了,运放的输入级一般采用差分输入(电压反馈运放)。采用的管子,要么是三级管bipolar,要么是场效应管FET。如下图所示,对于bipolar,要使其工作在线性区,就要给基极提供偏置电压,或者说要有比较大的基极电流,也就是常说的,三极管是电流控制器件。那么其偏置电流就来源于输入级的三极管的基极电流,由于工艺上很难做到两个管子的完全匹配,所以这两个管子Q1和Q2的基极电流总是有这么点差别,也就是输入的失调电流。Bipolar输入的运放这两个值还是很可观的,也就是说是比较大的,进行电路设计时,不得不考虑的。而对于FET输入的运放,由于其是电压控制电流器件,可以说它的栅极电流是很小很小的,一般会在fA级,但不幸的是,它的每个输入引脚都有一对ESD保护二极管。这两个二极管都是有漏电流的,这个漏电流一般会比FET的栅极电流大的多,这也成为了FET输入运放的偏置电流的来源。当然,这两对ESD保护二极管也不可能完全一致,因此也就有了不同的漏电流,漏电流之差也就构成了输入失调电流的主要成份。?下面列表中上表是bipolar的LM741的输入偏置电流和输入失调电流,这个电流流到外面电阻,即使是K欧级的,也会产生几十uV的失调电压,再经放大,很容易就会使输出的电压误差到mV级。下表则是CMOSFET的OPA369的输入偏置电流和输入失调电流,这两个值要小的多了,比较好的COMS运放输入偏置电流和输入失调电流的典型值可以做到小于1pA的目标。? ? ? ? ?这里还要强调的是,ESD的反向漏电流是与其反相电压有关的。因此当Vin=(Vcc-Vss)/2 时,加在两个ESD保护二极管的电压相当,他们的反向电流可以认为是近似相等的,此时理想情况是无电流流入或流出的,实际情况是电流达到最小值。因此这时有最小的偏置电流,当运放输入端电压Vin不等于(Vcc-Vss)/2,势必造成一个二极管的反向电压高,另一个低,此时两个二极管的反向漏电流就不等了,这个差电流就会构成了输入偏置电流的主要成份。这个现场称为领节效应。因此要使FET输入偏置电流最小,就要把共模电压设置在(Vcc-Vss)/2处。???????? 上面分析了定义和来源。下面就要说说这两个参数对电路的影响了,输入偏置电流会流过外面的电阻网络,从而转化成运放的失调电压,再经运放话后就到了运入的输出端,造成了运放的输入误差。这也就说明了,在反向放大电路中,为什么要在运放的同相输入端连一个电阻再接地的原因。并且这个电阻要等于反向输入端的电阻和反馈电阻并联后的值。这就是为了使两个输入端偏置电流流过电阻时,形成的电压值相等,从而使它们引入的失调电压为0。这样说,太抽象了,还是看下面一组图容易理解一些。??????????再有一点,对于微小电流检测的电路,一般为跨阻放大电路,如光电二极管的探测电路,一般有用光信号都比较微弱转化的光电源信号更微弱,常常为nA级甚于pA级。这个电路的本意是想让光电流向反馈电阻流动从而在放大电路输出端产生出电压。如果选用的运放的输入偏置电流过大,刚这个微弱的光电流会有一部分流入到运放的输入端,而达不到预设的I/V线性转化。? ? ? ? 还需要注意的一点时,许多运放的输入失调电流会随着温度的变化而变化,如下图所示OPAl350的输入失调电流会在高于25度时快速的升高。在100度时的输入偏置电流是25度时的几百倍。如果设计的系统是在很宽的温度范围内工作,这一因素不得不考虑。以上啰啰嗦嗦的讲了运放的输入偏置电流和失调电流,希望对大家有用。下一节中将详细剖析其它参数。运放参数的详细解释
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集成运算放大器
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6实验八集成运算放大器的线性应用资料.doc 13页
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实验八 集成运算放大器的线性应用
一、实验目的
1.学会正确使用集成运算放大器的方法。
2.掌握比例运算电路的设计和调试方法。
3.了解集成运算放大器单电源供电电路。
二、1.2.3.三、,然后进行修正,以提高测量验证精度。其中集成运放的调零装置接入电路的方法如图8.1所示。
图8.1 的调零装置接入方法
5.集成运放用于交流信号放大时,可能产生自激振荡现象,使运放无法正常工作,所以须在相应的运放引脚端接上相位补偿网络进行消振。
6.验证反相、同相、加减运算等比例实验时,必须小于电源电压值。
四、实验原理
“+”和“-”和表示。当集成运放工作在线性区时,其参数很接近理想值,实际应用时 把它当作理想运放来分析。理想运放的开环差模输入电阻为无穷大,输入电流为零,即,把它称作“虚断”。,即,把它称作“虚短”。
(a)8脚封装引脚号
(b)14脚封装引脚号
图8.2 集成运放的脚号位置图
1.反相比例运算电路
反相比例运算电路的原理电路如图8.3所示。信号由反相端输入,输出信号与输入信号相位相反。经反馈到反相输入端,构成电压并联负反馈电路。
图8.3 反相比例运算原理电路
根据“虚断”、“虚短”原理可知,该电路的闭环电压放大倍数为:
其值为负值,说明了输入与输出反相。此式还说明了在一定条件下,运放的输出电压与输入电压的大小关系是由反馈电阻与比例电阻的比值来决定,与电路其他参数无关,所以称其为反相比例运算电路。
若输入信号为交流正弦电压时,其输入信号最大不失真电压为:
通常比电源电压小到。
由于反相输入端具有“虚地”的特点,故其共模输入电压为零。当时,运算电路的输出电压等于输入电压的负值,故称为反相器。
2.同相比例运算电路
图8.4 同相比例运算原理电路
同相比例运算电路原理电路如图8.4所示,输入信号接同相输入端,输出信号经反馈到反相输入端,使整个电路形成电压串联负反馈。具有输入阻抗高、输出阻抗低的特点,一方面能放大信号,另一方面还起到阻抗变换的作用,通常用于隔离或缓冲级。
当把运放看成是理想运放,且工作在线性区时,即有,,则可得
上式说明了输出电压与输入电压成比例,而且同相位,同时也说明了同相输入比例运算电路的闭环电压增益仅与反馈电阻及比例电阻有关。
当图8.4中的或者时,,说明输出电压与输入电压大小相等、相位相同,称为同相电压跟随器,常用于放大器中的阻抗变换级。
3.反相求和运算电路
图8.5 反相求和运算原理电路
反相求和运算电路的原理电路如图8.5所示,不难看出,此电路是在反相比例运算电路的基础上增加了几条输入支路,便构成了反相求和运算电路。在理想的条件下,反相输入端为“虚地”,三路输入电压彼此隔离,各自独立地经输入电阻转换成电流,进行代数和运算,当任一路输入信号电压时,则在其输入电阻上没有电压降,故不影响其他信号的比例求和运算。其总输出电压为
电路中为了减少失调的影响,应取。
4.减法运算电路
图8.6 减法运算原理电路
当图8.6所示的电路中,,时,可由叠加原理求得
此式说明该电路实现减法比例运算。
当8.6中时,则,实现了减法运算。常用于将差分输入转换成单端输出,广泛的用来放大具有强烈共模干扰的微弱信号。另外,要实现精确的减法运算,必须严格选取电阻、、、,并进行调零。
5.单电源供电的交流放大器
在交流放大器中,为了简化供电电路,常采用单电源供电,原来为双电源供电的集成运放在使用单电源时,以电阻分压方法将同相端偏置设定在(或负电源),使运放反相端和输出的静态电位与同相端相同,交流信号经隔直电容实现传输。
(1)单电源供电的反相比例交流放大器
图8.7 单电源供电的反相比例交流放大器
图8.7所示的电路,静态时运放输出端为,从而可知获得最大的不失真输出电压,其电压放大倍数与双电源供电的反相放大器一样,即
(2)单电源供电的同相比例交流放大器
图8.8 单电源供电的同相比例交流放大器
电路如图8.8所示。其静态工作点和最大不失真输出电压都同反相比例交流放大器一样,其电压放大倍数
五、实验电路参数设计
设计要求:分别用集成运放等器件组成一个反相比例运算电路、同相比例运算电路、反相求和电路和减法运算电路,其输出电压与输入电压的关系对应满足,,,,集成运放的工作电源为。要求选用确定集成运放的型号,设计计算各电阻的阻值,并根据实验箱现有的电阻选取确定,并完整正确的画出以上四种实验电路。
一般在性能指标和精度没有特别要求的情况下,运放可选之类的通用型集成运放。
在运放选定后,对于一定的反馈参数,若能合理的选择电路的元件参数就能使集成运放的开环放大倍数,输入电阻,
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高频电子电路课件
高频电子电路课件
第1章 绪论
第2章 高频调谐功率放大器
第3章 正弦波振荡器
第4章 频率变换电路基础
第5章 振幅调制、解调及混频
第6章 角度调制和解调 (angle modulation and demodulation )
第7章 反馈控制电路
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电路图001205
2线—4线译码器.EWB&&[19.34KB]
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UA709.EWB&&[30.72KB]
三位二进制编码器.EWB&&[26.12KB]
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与门.EWB&&[11.18KB]
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乙类放大电路.EWB&&[10.41KB]
二级反馈放大器电路图.EWB&&[15.39KB]
二进制上行计数器.EWB&&[11.84KB]
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全加器.EWB&&[13.99KB]
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共发射极放大器电路图.EWB&&[16.59KB]
共发射极放大电路图.EWB&&[13.58KB]
共发放大器.EWB&&[12.32KB]
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共射—共集组合电路图.EWB&&[19.33KB]
共源放大器电路图.EWB&&[13.08KB]
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准互补推挽电路图.EWB&&[18.50KB]
包络检波器.EWB&&[9.78KB]
半加器.EWB&&[10.30KB]
单电源供电互补推挽电路图.EWB&&[16.44KB]
单相半波整流电路图.EWB&&[13.07KB]
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反相输入式微分电路图.EWB&&[9.93KB]
反相输入式放大电路图.EWB&&[13.19KB]
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右移移位寄存器.EWB&&[12.28KB]
同或门.EWB&&[10.71KB]
同步二进制减法器.EWB&&[13.92KB]
同步二进制加法器.EWB&&[13.42KB]
同步模5模6计数器电路.EWB&&[15.08KB]
同相输入式放大电路图.EWB&&[10.21KB]
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同相输入式积分器电路图.EWB&&[10.71KB]
四选一数据选择器.EWB&&[24.75KB]
固定偏置电路图.EWB&&[11.65KB]
场效应管放大器的放大原理电路图.EWB&&[10.85KB]
基本单限比较器电路图.EWB&&[12.63KB]
基本对数运算器电路图.EWB&&[12.56KB]
基本恒流源电路图.EWB&&[11.69KB]
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多级放大电路图.EWB&&[15.24KB]
奇偶校验电路.EWB&&[25.71KB]
射频前置放大.EWB&&[30.49KB]
射频前置放大电路.EWB&&[30.11KB]
小电流恒流源电路图.EWB&&[13.37KB]
峰值检波器.EWB&&[15.14KB]
峰值检波器PEAK_DET.EWB&&[14.01KB]
左移移位寄存器.EWB&&[11.20KB]
差分放大电路图.EWB&&[17.67KB]
差分电路.EWB&&[14.76KB]
差动微分电路图.EWB&&[9.75KB]
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带通滤波器.EWB&&[15.68KB]
带隙基准电压电路图.EWB&&[14.05KB]
异或门.EWB&&[10.48KB]
异步8421BCD计数器.EWB&&[15.20KB]
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异步十六进制减法计数器.EWB&&[13.25KB]
异步十六进制加法器.EWB&&[13.75KB]
异步十进制加法器.EWB&&[12.71KB]
或门.EWB&&[10.60KB]
或非门.EWB&&[10.63KB]
扭环形计数器.EWB&&[12.14KB]
桥式电路图.EWB&&[12.22KB]
比较器.EWB&&[13.46KB]
源极自生偏压电路.EWB&&[12.64KB]
电压负反馈偏置电路图.EWB&&[13.00KB]
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电流负反馈偏置电路图.EWB&&[17.23KB]
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电级电压并联负反馈放大器电路图.EWB&&[6.89KB]
相减运算电路图.EWB&&[11.07KB]
计数器.EWB&&[14.57KB]
通用恒压电路.EWB&&[14.94KB]
通用恒压电路图.EWB&&[6.90KB]
钟控D触发器.EWB&&[13.16KB]
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钟控T`触发器.EWB&&[11.38KB]
零偏压电路图(场效应管).EWB&&[11.52KB]
非门.EWB&&[9.02KB]
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1HP-FILT.EWB&&[10.74KB]
2M-OSCIL.EWB&&[8.90KB]
50毫秒单脉冲.ewb&&[30.53KB]
555VAR.EWB&&[8.82KB]
ce-cb串接放大器.ewb&&[20.85KB]
clapp.ewb&&[13.33KB]
dvccii的电路实现.ewb&&[25.90KB]
ed共源放大器电路.ewb&&[11.31KB]
ee共源放大器电路.ewb&&[10.81KB]
fm鉴频.ewb&&[74.49KB]
gilbert乘法器单元电路.ewb&&[15.42KB]
i-v变换器.ewb&&[12.03KB]
lc耦合振荡电路仿真.ewb&&[41.33KB]
lc谐振回路.ewb&&[9.40KB]
l型网络的阻抗变换.ewb&&[33.89KB]
mc1530集成运算放大器.ewb&&[21.74KB]
mc1594l四象限模拟相乘器.ewb&&[59.13KB]
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mc1595四象限模拟相乘器的调试.ewb&&[328.70KB]
mc1595模拟相乘器混频器.ewb&&[480.33KB]
mc1595模拟相乘器的乘法和平方运算电路.ewb&&[357.16KB]
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mc1596双边带同步检波.ewb&&[29.08KB]
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moswilson恒流源电路.ewb&&[11.83KB]
mos恒流源电路.ewb&&[11.02KB]
mos比例恒流源电路.ewb&&[12.26KB]
ne555var.ewb&&[22.06KB]
ne555内部电路.ewb&&[94.23KB]
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ne555占空系数可调无稳态多谐振荡电路.ewb&&[13.63KB]
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REGULATE.EWB&&[14.76KB]
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seiler oscillator仿真.ewb&&[31.89KB]
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VIDEO.EWB&&[17.41KB]
一阶低通滤波器.ewb&&[10.90KB]
三角波发生器.ewb&&[13.58KB]
两极差动放大器频率特性分析.ewb&&[29.94KB]
串联限幅电路.ewb&&[36.05KB]
乘法器检波器仿真.ewb&&[20.65KB]
乘法器检相器仿真.ewb&&[156.85KB]
乘法器混频器仿真.ewb&&[19.55KB]
乘积型鉴相器的仿真.ewb&&[14.92KB]
乙类互补推挽输出级电路图.ewb&&[11.69KB]
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习题四.ewb&&[36.65KB]
二极管单向导电性.ewb&&[11.55KB]
二极管双向限幅电路.ewb&&[36.12KB]
二极管同步检波器仿真.ewb&&[29.29KB]
二极管峰值检波器.ewb&&[10.10KB]
二极管平衡同步检波电路仿真.ewb&&[52.65KB]
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二极管整流电路.ewb&&[11.49KB]
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二极管电路仿真.ewb&&[11.64KB]
二极管钳位电路.ewb&&[10.52KB]
二极管限幅电路.ewb&&[12.48KB]
二级共发-共基中频放大电路.ewb&&[62.21KB]
二级共发-共基中频放大电路的仿真.ewb&&[25.00KB]
二级反馈放大器电路图.ewb&&[15.29KB]
二级电压串联负反馈放大器电路图.ewb&&[25.72KB]
二级电压并联负反馈放大器电路图.ewb&&[20.99KB]
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二阶有源低通滤波器.ewb&&[14.91KB]
二阶有源宽带带通滤波器.ewb&&[13.17KB]
二阶有源宽带带阻滤波器.ewb&&[15.18KB]
二阶有源窄带带通滤波器.ewb&&[14.55KB]
二阶有源窄带带阻滤波器.ewb&&[13.70KB]
二阶有源高通滤波器.ewb&&[11.63KB]
互感耦合仿真.ewb&&[11.44KB]
互感耦合回路.ewb&&[38.55KB]
互补推挽输出级电路图.ewb&&[15.49KB]
交流反相放大器.ewb&&[21.02KB]
例1.ewb&&[22.22KB]
倍频.ewb&&[77.59KB]
共射-共集组合放大器.ewb&&[19.40KB]
共栅放大器电路.ewb&&[12.00KB]
共模输入差分放大电路.ewb&&[21.88KB]
共源放大器电路.ewb&&[14.10KB]
共源放大器电路图.ewb&&[18.09KB]
共漏放大器电路图.ewb&&[16.71KB]
共集电极小信号放大器.ewb&&[12.10KB]
具有温度补偿的对数放大器.ewb&&[38.30KB]
典型实用电路.ewb&&[50.06KB]
准互补推挽电路图.ewb&&[18.24KB]
加重电路.ewb&&[22.84KB]
单二极管调幅电路的仿真.ewb&&[12.26KB]
单差分对电路仿真.ewb&&[12.94KB]
单极共基极小信号放大器.ewb&&[15.77KB]
单极共射极放大器.ewb&&[16.89KB]
单极电流串联负反馈放大器.ewb&&[13.15KB]
单片ota(ca3080)电路.ewb&&[58.13KB]
单电源供电互补推挽电路图.ewb&&[15.78KB]
单级放大器原理电路.ewb&&[105.80KB]
占空系数可调的方波信号生器.ewb&&[27.95KB]
压控振荡器模型仿真.ewb&&[10.21KB]
双t网络有源窄带带阻滤波器.ewb&&[12.98KB]
双边带同步检波.ewb&&[73.37KB]
反向、同向运算放大器.ewb&&[13.16KB]
反相加法电路.ewb&&[25.49KB]
反相电压比较器.ewb&&[15.04KB]
反馈放大电路极性的判断.ewb&&[17.45KB]
变压器耦合互补推挽输出级电路图.ewb&&[14.11KB]
变容二极管直接调频原理电路.ewb&&[34.48KB]
变容二极管调相电路.ewb&&[51.23KB]
变容二极管调频电路仿真.ewb&&[21.09KB]
变容二极管间接调频原理电路.ewb&&[44.77KB]
同相加法电路.ewb&&[11.42KB]
同相电压比较器.ewb&&[11.41KB]
同相电压比较器存在的问题.ewb&&[23.67KB]
固定偏置的甲类放大电路图.ewb&&[12.91KB]
场效应管放大器的放大原理电路图.ewb&&[11.65KB]
基于ota(ca3080)的模拟乘法器.ewb&&[170.11KB]
基于ota(ca3080)的电压放大电路.ewb&&[117.53KB]
基于ota(ca3080)的采样保持电路.ewb&&[130.07KB]
基本恒流源电路图.ewb&&[11.63KB]
多级放大电路图.ewb&&[15.78KB]
失谐单回路振幅鉴频器仿真.ewb&&[20.13KB]
实用开方运算电路.ewb&&[1.04MB]
实用除法器电路.ewb&&[388.86KB]
对数和反对数放大电路.ewb&&[13.29KB]
射极带电流源的场效应管差分电路.ewb&&[17.41KB]
射极带电流源的复合管差分电路.ewb&&[17.92KB]
射极带电流源的差分电路.ewb&&[17.88KB]
射极负反馈gilbert乘法器单元电路.ewb&&[16.25KB]
小信号单级放大器仿真.ewb&&[15.82KB]
差分峰值振幅鉴频器.ewb&&[18.44KB]
差分放大电路.ewb&&[15.67KB]
差动、电压跟随运算放大器.ewb&&[12.69KB]
带电流源负载的射随器.ewb&&[15.21KB]
带电流源负载的差分电路.ewb&&[26.56KB]
带通滤把波器.ewb&&[27.50KB]
常用抽头振荡电路.ewb&&[33.42KB]
并联限幅电路.ewb&&[36.23KB]
开平方运算电路.ewb&&[16.95KB]
开立方运算电路.ewb&&[22.52KB]
微分电路.ewb&&[12.49KB]
微恒流源电路.ewb&&[12.64KB]
Wewb32.lnk&&[273.00B]
放大器y参数等效电路.ewb&&[36.25KB]
文件2.ewb&&[432.59KB]
文氏电桥振荡器.ewb&&[41.74KB]
文氏电桥正弦波发生器.ewb&&[14.67KB]
文氏电桥正弦波发生器实用电路.ewb&&[26.25KB]
方波信号生器.ewb&&[11.20KB]
方波发生器.ewb&&[22.43KB]
方波发生器2.ewb&&[25.00KB]
时变线形跨导电路.ewb&&[31.82KB]
时标发生器电路.ewb&&[10.81KB]
时钟.ewb&&[21.97KB]
晶体振荡器.ewb&&[13.45KB]
晶体管倍频器.ewb&&[27.63KB]
晶体管倍频器仿真.ewb&&[14.60KB]
晶体调频振荡器电路仿真.ewb&&[18.55KB]
有源带阻滤波器.ewb&&[28.11KB]
检波电路.ewb&&[19.04KB]
检波电路仿真(2).ewb&&[10.59KB]
模拟相乘器的仿真.ewb&&[9.64KB]
模拟相乘器组成的调幅信号仿真.ewb&&[13.80KB]
模拟相乘器组成的调幅电路仿真.ewb&&[13.48KB]
正交信号生器.ewb&&[12.89KB]
正交型鉴相器的仿真.ewb&&[33.08KB]
比例恒流源电路.ewb&&[13.34KB]
源极自生偏压电路.ewb&&[12.81KB]
环型二极管混频电路.ewb&&[54.41KB]
环型二极管调幅电路.ewb&&[14.02KB]
甲乙类互补推挽输出级电路图.ewb&&[17.79KB]
电压串联负反馈放大器电路图.ewb&&[16.73KB]
电压并联负反馈放大器电路图.ewb&&[12.67KB]
电容三点式振荡器仿真.ewb&&[13.59KB]
电容耦合仿真.ewb&&[25.24KB]
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