目標振蕩器有多種形式。本次實驗活動將研究Hartley配置,該配置使用帶抽頭的電感分壓器來提供反饋路徑。背景知識Hartley振蕩器特別擅長在30 kHz至30 MHz的RF范圍內產生失真相當低的正弦波信號。Hartley配置的標志性特點是其使用帶抽頭的電感分壓器(圖1中的L1和L2)。振蕩頻率可以像任何并聯諧振電路一樣,使用公式1來計算:其中,L = L1 + L2圖1為典型的Hartley振蕩器。決定頻率的并聯諧振調諧電路由L1、L2和C1組成,用作共基極放大器Q1的集電極負載阻抗。這使得放大器僅在諧
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ADI ADALM2000 Hartley振蕩器
目標在此實驗中,我們將研究脈寬調制及其在各種應用中的使用情況。脈寬調制(PWM)是一種將模擬信號編碼為單個數字位的方法。PWM信號由定義其行為的兩個主要分量組成:占空比和頻率。它通過將消息編碼成脈沖信號來傳輸信息,可用于電機等電子設備的功率控制,也可用作光伏太陽能電池充電器的主要算法。占空比描述了信號處于高電平(開啟)狀態的時間占完成一個周期總時間的百分比(圖 1)。圖1.占空比圖2為占空比為0%、25%和100%的脈沖序列。圖2.占空比為0%、25%和100%的脈沖序列頻率決定PWM完成一個周期的速度,
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ADI ADALM2000
目標振蕩器有多種形式。本次實驗活動將研究Hartley配置,該配置使用帶抽頭的電感分壓器來提供反饋路徑。背景知識 Hartley振蕩器特別擅長在30 kHz至30 MHz的RF范圍內產生失真相當低的正弦波信號。Hartley配置的標志性特點是其使用帶抽頭的電感分壓器(圖1中的L1和L2)。振蕩頻率可以像任何并聯諧振電路一樣,使用公式1來計算:其中,L=L1+L2圖1為典型的Hartley振蕩器。決定頻率的并聯諧振調諧電路由L1、L2和C1組成,用作共基極放大器Q1的集電極負載阻抗。這使得放大器僅在諧振頻率
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學子專區 ADALM2000 Hartley 振蕩器 ADI
振蕩器有多種形式。本次實驗活動將研究Hartley配置,該配置使用帶抽頭的電感分壓器來提供反饋路徑。背景知識 Hartley振蕩器特別擅長在30 kHz至30 MHz的RF范圍內產生失真相當低的正弦波信號。Hartley配置的標志性特點是其使用帶抽頭的電感分壓器(圖1中的L1和L2)。振蕩頻率可以像任何并聯諧振電路一樣,使用公式1來計算:其中,L = L1 + L2 圖1為典型的Hartley振蕩器。決定頻率的并聯諧振調諧電路由L1、L2和C1組成,用作共基極放大器Q1的集電極負載阻抗。這使得放大器僅在諧
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ADALM2000 Hartley振蕩器
目標在本次實驗中,我們將繼續討論運算放大器(參見上一次實驗“ADALM2000簡單運算放大器”),并重點關注可變增益/壓控放大器。大多數運算放大器(op amp)電路的增益水平是固定的。但在很多情況下,能夠改變增益會更有優勢。一個簡單的辦法是在固定增益的運放電路輸出端連接一個電位計來調節增益。不過,有時直接改變放大器電路自身的增益可能更加有用。可變增益或壓控放大器是一種根據控制電壓改變其增益的電子放大器。這種電路的應用范圍較廣,包括音頻電平壓縮、頻率合成器和幅度調制等。要實現這種放大器,可以先創建一個壓控
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ADI ADALM2000 放大器
目標本實驗活動的目標是延續“ADALM2000實驗:調諧放大器級”中開始的調諧放大器級研究。圖1?并聯LC諧振電路背景知識正如我們在上一組實驗中了解到的,二階LC諧振電路通常用作放大器級中的調諧元件。如圖1所示,簡單的并聯LC諧振電路可以產生電壓增益,但需要消耗電流來驅動阻性負載。緩沖放大器(如射極跟隨器)可以提供所需的電流(或功率)增益來驅動負載。諧振頻率的計算必須考慮第二個耦合電容C2。公式1給出了圖1中電路的諧振頻率:實驗前仿真構建調諧射極跟隨放大器的仿真原理圖如圖1所示。計算發射極電阻R
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ADALM2000 調諧放大器級 ADI
目標本次實驗旨在研究各種配置下的變壓器特性。背景知識交流變壓器變壓器只適用于交流電(AC)。例如,變壓器會通過將電壓降低到更合適的電平來降低120V壁式功率,對于大多數消費電子產品,降至僅幾伏;對于其他低功耗應用,通常降至12V。變壓器還可以升高電壓以實現長距離傳輸,并降低電壓以實現安全配電。如果沒有變壓器,配電網絡中已經很嚴重的電力浪費將大到驚人。也可以將直流(DC)電壓升壓或降壓,但這些技術比交流變壓器更復雜,而且在操作過程中涉及到將直流電壓轉換為某種形式的交流信號。此外,這樣的轉換通常效率低下且/或
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變壓器 ADI ADALM2000
目標本實驗室活動的目標是測量電感的自諧振頻率(SRF),并根據測量數據確定寄生電容。?背景知識與所有非理想電氣元器件一樣,部件套件中提供的電感并不完美。圖1為常見的實際電感簡化模型電路圖。除了所需的電感L之外,實際元件還會有損耗(建模為串聯電阻,在圖中以R表示)和并聯寄生電容(以C表示)。電阻越小(接近0 Ω),電容越小(接近0 F),電感就越理想。圖1.3元件LRC電感模型。?繞組間電容與自諧振頻率C通常表示電感的匝間分布電容(以及匝間與磁芯之間的電容等)。在特定頻率(SRF)下,該
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ADALM2000 電感自諧振 ADI
目標本次實驗旨在設計和構建一款音頻放大器,該放大器從駐極體麥克風獲取小輸出電壓并將其放大,以便驅動小型揚聲器。背景知識駐極體麥克風是一種電容式麥克風,其電容器極板上始終存在一定量的電荷,因而無需傳統電容式麥克風中用于偏置電容器的外部幻象電源。然而,大多數商用駐極體麥克風都會集成前置放大器(通常是開漏FET電路),因此只需低壓小電源。我們可以使用晶體管來設計簡單的音頻放大器,無論是否有負反饋。不過,負反饋能夠非常有效地改善失真性能。在本實驗中,我們設計構建了一個交流耦合的同相運算放大器,期望電壓增益為10,
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ADI ADALM2000 音頻放大器
目標本次實驗旨在設計和構建一款音頻放大器,該放大器從駐極體麥克風獲取小輸出電壓并將其放大,以便驅動小型揚聲器。背景知識駐極體麥克風是一種電容式麥克風,其電容器極板上始終存在一定量的電荷,因而無需傳統電容式麥克風中用于偏置電容器的外部幻象電源。然而,大多數商用駐極體麥克風都會集成前置放大器(通常是開漏FET電路),因此只需低壓小電源。我們可以使用晶體管來設計簡單的音頻放大器,無論是否有負反饋。不過,負反饋能夠非常有效地改善失真性能。在本實驗中,我們設計構建了一個交流耦合的同相運算放大器,期望電壓增益為10,
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ADALM2000 駐極體麥克風 音頻放大器
目標本實驗活動的目標是使用集成電路溫度傳感器測量環境溫度,這些溫度傳感器提供與絕對溫度成比例的輸出(電流或電壓)。使用AD22100測量溫度背景知識AD22100是一款片內集成信號調理功能的單芯片溫度傳感器,其工作溫度范圍為-50°C至+150°C,非常適合眾多應用。由于內置信號調理功能,因此無需任何調整、緩沖或線性化電路,系統設計得以大大簡化,整體系統成本也會降低。輸出電壓與溫度和電源電壓成比例,采用5.0 V單電源時,擺幅范圍為0.25 V (-50°C)至4.75 V (+150°C)。材料■&nb
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ADALM2000 IC溫度傳感器 ADI
本實驗活動的目標是使用集成電路溫度傳感器測量環境溫度,這些溫度傳感器提供與絕對溫度成比例的輸出(電流或電壓)。使用AD22100測量溫度背景知識AD22100是一款片內集成信號調理功能的單芯片溫度傳感器,其工作溫度范圍為-50°C至+150°C,非常適合眾多應用。由于內置信號調理功能,因此無需任何調整、緩沖或線性化電路,系統設計得以大大簡化,整體系統成本也會降低。輸出電壓與溫度和電源電壓成比例,采用5.0 V單電源時,擺幅范圍為0.25 V (-50°C)至4.75 V (+150°C)。材料● 
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ADI ADALM2000
目標本次實驗的目標是使用ADXL327構建一個簡單的傾斜傳感器,并觀察輸出電壓如何隨x軸和y軸上的傾斜度而變化。使用ADXL327的傾斜傳感器背景知識傾斜傳感器用于測量參考平面的多個軸上的傾斜度。這些傳感器可產生與相對于軸的傾斜度成比例的電信號。傾斜位置參考重力進行測量,通過傾斜位置就可以輕松檢測方向或傾斜度。在本次實驗中,我們將使用ADXL327加速度計監測x和y兩個軸上的傾斜度。該集成電路的功能框圖如圖1所示。圖1 ADXL327的功能框圖ADXL327是一款完整的小尺寸、低功耗、三軸加速度計,提供經
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ADALM2000 雙軸傾斜傳感器 ADI
目標本次實驗的目標是利用磁場生成和檢測原理去構建簡單的接近檢測器,并觀察檢測器輸出電壓是如何隨著電磁體越來越靠近傳感器而增加的。背景知識簡單的接近傳感器可檢測物體對象之間的距離,可用于多種應用,從簡單的門窗開關檢測到復雜的高精度絕對位置檢測器,應用廣泛。接近傳感器可采用多種方式設計,其中一種涉及檢測磁體(通常為永磁體,但也可能是電磁體)產生的磁場強度。在本次實驗中,我們使用鐵氧體磁芯螺線管產生磁場。螺線管是一種以圓柱形方式纏繞著磁芯(通常用于制造具有特定電感值的電感)或電磁體的線圈。ADALP2000模擬
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ADALM2000 磁性接近傳感器
本次實驗的目標是利用磁場生成和檢測原理去構建簡單的接近檢測器,并觀察檢測器輸出電壓是如何隨著電磁體越來越靠近傳感器而增加的。背景知識簡單的接近傳感器可檢測物體對象之間的距離,可用于多種應用,從簡單的門窗開關檢測到復雜的高精度絕對位置檢測器,應用廣泛。接近傳感器可采用多種方式設計,其中一種涉及檢測磁體(通常為永磁體,但也可能是電磁體)產生的磁場強度。在本次實驗中,我們使用鐵氧體磁芯螺線管產生磁場。螺線管是一種以圓柱形方式纏繞著磁芯(通常用于制造具有特定電感值的電感)或電磁體的線圈。ADALP2000模擬部件
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ADI ADALM2000 傳感器
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