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输出波形
运放电路输出波形发生振荡怎么办?不要慌,教你一步步分析问题所在
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言关于运放电路的设计,其中很重要也很容易被忽略的一个设计要考虑的重点就是运放电路的稳定性分析,运算放大器的稳定性是电路设计中的一个重要问题。如果运放工作不稳定,可能会引发振荡、失真,甚至使整个系统无法正常工作。那么什么是运算放大器的稳定性分析呢?稳定性是指运放对输入信号的响应能否在一定时间内恢复到稳定状态。如果运放输出在反馈回路中出现持续振荡,则系统
硬件那点事儿
2024-12-30
244浏览
晶振单端输出波形:TTL,CMOS,HCMOS,LVCMOS
有源晶振的常见输出波形有分为单端和差分。单端有CMOS/TTL输出,输出功率大,驱动能力强,主要应用在数字通信系统时钟上,用来驱动计数电路。晶振的单端输出波形TTL、CMOS、HCMOS、LVCMOS的介绍,特点和应用如下:1TTL (Transistor-Transistor Logic)TTL的电源电压通常为5V。逻辑电平在”0“的时候,通常在0V至0.8V之间;在”1“的时候,通常在2V至
KOAN晶振
2024-09-05
607浏览
LM2596输出波形
一、前言 昨天测量了LM2596 开关 电源的震荡波形。在负载轻的情况下,电感中电流是断续的。LM2596导通时间T1 会随着负载电流的增加而上升,下面根据电路图中的参数,通过理论分析,计算一下这个T1的大小,看是是否 与实际测量结果相同。二、推导过程 首先,推导一下电流相关的方程。此时,假设LM2596输入电压为 12V,输出稳压5V。在导通期间,电感上的电流增加,在截止期间,二极管续流,电
TsinghuaJoking
2024-06-29
544浏览
单端输出和差分输出波形
晶振输出波形可分为方波和正弦波;也可以分为单端输出和差分输出。在选择合适的波形时,凯擎小妹建议您结合波形特点和应用领域,权衡利弊后再选择。单端输出>>>>Sine/Clipped Sine所有的无源晶振都是正弦波输出,也是晶振的默认输出波形。正弦波仅包含一个基频,不存在谐波,非常适合对低相噪有要求的应用。削峰正弦波是通过限制信号的输出来防止到达最高点或最低点。往期精彩:《削峰正弦波温补晶振》>>>
KOAN晶振
2023-02-04
1288浏览
差分晶振的输出波形
“随着科技的发展,我们传输的数据变大,传输的距离变长,对频率稳定度的要求变高。差分输出(例如PECL, LVDS, HCSL) 可以满足高速数据传输,应用于高速计算机,数字通信系统,雷达,测量仪器,频率合成器等。”PECL outputPECL输出英文:Positive Emitter Coupled Logic中文:正射极耦合逻辑电平PECL在高速领域内一个非常重要的逻辑电路。它电路速度快,驱动
KOAN晶振
2022-05-20
968浏览
晶振的输出波形:TTL、CMOS、LVPECL、LVDS和正弦波
晶振(XO)输出波形(Output Type)是与封装尺寸一样重要的一个技术指标,这些输出波形可简单归为两种:正弦波、方波。在示波器上观察振荡器波形,虽然很多时候看到的还是不太好的正弦波,那是由于示波器的带宽不够。例如:有源晶振20MHz,如果用40MHz或60MHz的示波器测量,显示的是正弦波,这是由于方波的傅里叶分解为基频和奇次谐波的叠加,带宽不够的话,就只剩下基频20MHz和60MHz的谐波
面包板社区
2022-05-16
3614浏览
差分晶振输出波形介绍
“随着科技的发展,我们传输的数据变大,传输的距离变长,对频率稳定度的要求变高。差分输出(例如PECL, LVDS, HCSL) 可以满足高速数据传输,应用于高速计算机,数字通信系统,雷达,测量仪器,频率合成器等。”PECL outputPECL输出英文:Positive Emitter Coupled Logic中文:正射极耦合逻辑电平PECL在高速领域内一个非常重要的逻辑电路。它电路速度快,驱动
KOAN晶振
2022-03-28
967浏览
差分晶振输出波形介绍
“随着科技的发展,我们传输的数据变大,传输的距离变长,对频率稳定度的要求变高。差分输出(例如PECL, LVDS, HCSL) 可以满足高速数据传输,应用于高速计算机,数字通信系统,雷达,测量仪器,频率合成器等。”PECL outputPECL输出英文:Positive Emitter Coupled Logic中文:正射极耦合逻辑电平PECL在高速领域内一个非常重要的逻辑电路。它电路速度快,驱动
KOAN晶振
2022-03-08
1304浏览
输出波形怎么样,想要注意这些规格哦~
好文章当然要分享啦~如果您喜欢这篇文章,请联系后台添加白名单,欢迎转载哟~ 乘法 DAC 是波形发生应用的理想构建模块。因为
亚德诺半导体
2020-09-05
1504浏览
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