[Графическая практическая серия электронных технологий] Измерение Электронная конструкция цепи - аналоговая глава Tosaka Shun Akira, переведенная Peng Jun из OP -усилителя практических цепей в обработку слабых сигналов. Введение в книги электронных цирков из вводных цислов из введения внедрений для введения электронных цирков.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии




Название продукта: Проектирование измерительных электронных схем: моделирование
Автор:
Рыночная цена:   35 Юань
Номер ISBN: 9787030171610
Издательство:   Science Press
Типы продукта:   Книга
Другая справочная информация (при условии фактического объекта)
Фрагментация:   открытая книга: язык:
Время публикации: 2006-06-01   Версия:   страница:
Время печати: 1 июня 2006 г.   раздел: &Nbsp; слова:

«Проектирование измерительных электронных схем: аналоговая глава (от практической схемы ОП-усилителя до обработки слабых сигналов)» в основном предназначена для техников-электронщиков, а также может использоваться в качестве справочного материала для преподавателей и студентов, изучающих электронику, автоматизацию, приборостроение и другие смежные специальности.

Глава 1. Малошумящая технология предусилителя
1.1 Характеристики, которыми должен обладать предусилитель
1.1.1 Способность надежно усиливать сигналы
1.1.2 Входное сопротивление низкочастотной цепи должно быть высоким
1.1.3 В предварительном усилителе использована неинвертирующая схема усиления.
1.2 Тепловой шум (ThermalNoise)
1.2.1 Тепловой шум, создаваемый резисторами
1.2.2 Природа теплового шума
1.2.3 Единицы шума—&мдеш;(плотность шума)
1.3 Шум, генерируемый в схеме операционного усилителя
1.3.1 Шум, генерируемый в схеме неинвертирующего усилителя
1.3.2 ОП-усилитель на биполярном транзисторе и ОП-усилитель с входом полевого транзистора
1.3.Три частотных диапазона шума усилителя 30P.
1.3.4 Использование коэффициента шума NF для оценки шума усилителя.
1.3.5 Значение коэффициента шума NF
1.4 Частотные характеристики и характеристики искажений предусилителя
1.4.1 Верхний предел частоты схемы усилителя
1.4.2 Частотные характеристики при увеличении амплитуды
1.4.3 Линейность и уровень искажений
Глава 2 Проектирование, производство и оценка малошумящего предусилителя
2.1 Конструкция предусилителя
2.1.1 Предварительный усилитель
2.1.Шумовые характеристики усилителя 20П (NJM5534)
2.1.3 Схема устранения дрейфа смещения
2.1.4 Интегральная константа схемы суперсервопривода
2.2 Настройка предусилителя и подтверждение характеристик
2.2.1 Напряжение смещения постоянного тока и его регулировка
2.2.2 Подтверждение частотных характеристик усиления
2.2.3 Подтверждение частотных характеристик при выдаче максимальной амплитуды
2.2.4 Соблюдайте характеристики реакции перехода
2.2.5 Шумовые характеристики схемы
2.2.6 Расчет плотности входного преобразованного шумового напряжения
2.2.7 Измерение частотных характеристик входной преобразованной плотности шумового напряжения.
2.2.8 Степень искажения
Столбец А. Оценка шумовых характеристик.
Глава 3. Проектирование усилителя токового входа
3.1 Обзор усилителя токового входа
3.1.1 Усилитель токового входа
3.1.2 Две схемы для реализации усилителя токового входа
3.1.3 Влияние тока отрицательной обратной связи на предусилитель с точки зрения шума
3.1.4 Предварительный усилитель токового входа для обнаружения большого тока
3.2 Конструкция предусилителя с токовым входом отрицательной обратной связи
3.2.1 Сигнал/шум входного предусилителя тока отрицательной обратной связи
3.2.2 Моделирование входного предусилителя по току отрицательной обратной связи
3.2.3 Выбор операционного усилителя для входа тока отрицательной обратной связи
3.2.4 Резистор обратной связи—&- Выбор больших резисторов
3.2.5 Технология установки предусилителя
3.3 Фактический входной усилитель тока отрицательной обратной связи
3.3.1 Обзор усилителя с токовым входом опытного изготовления
3.3.2 Измерение фактических характеристик
Усилитель токового входа, используемый в 3.4CT
3.4.1 Характеристики трансформатора тока (ТТ) для измерений
3.4.2 Фактический предусилитель трансформатора тока
Столбец B. Изоляция печатных плат.
Глава 4. Анализ и моделирование цепи отрицательной обратной связи
4.1 Состав схемы устойчивой отрицательной обратной связи
4.1.1 Схема отрицательной обратной связи
4.1.2 Преимущества и недостатки отрицательной обратной связи
4.1.3 Разомкнутый контур, замкнутый контур и их устойчивость
4.1.4 Фазовые характеристики цепи устойчивой отрицательной обратной связи
4.1.5 В реальном операционном усилителе имеется несколько конденсаторов.
4.1.6 Ситуация с двумя отстающими элементами
4.1.7 Конкретные примеры моделирования
4.1.8 С целью уменьшения жертвования высокочастотными характеристиками синтезируются две постоянные времени.
4.1.9 Достижение стабильной отрицательной обратной связи при больших объемах обратной связи.
4.1.10Отдать&бета; Схема (обратной связи) добавляет компенсацию опережения фазы
4.2 Влияние емкостной нагрузки на усилитель 0P
4.2.1ОП-усилитель, подключенный к емкостной нагрузке
4.2.2 Измерение выходного сопротивления операционного усилителя
4.2.3 Макромодель смоделированного выходного импеданса, предоставленная производителем
4.2.4 Моделирование характеристик емкостной нагрузки
4.2.5 Фактическое измерение характеристик емкостной нагрузки
4.2.6 Схема снижения влияния емкостной нагрузки
Столбец C измеряет частотные характеристики.
Глава 5. Применение технологии дифференциальных усилителей
5.1 Устранение синфазного шума
5.1.1 Нормальный шум и синфазный шум
5.1.2 Преобразование шума общего состояния в нормальный шум
5.2 Дифференциальный усилитель
5.2.1 Дифференциальный усилитель
5.2.2 Подключение дифференциального усилителя и входного кабеля
5.2.3 Усилитель FETOP с высоким входным сопротивлением
5.2.4 Влияние входного тока смещения
5.2.5 Методы снижения влияния входного тока смещения
5.2.6 Обратите внимание на температурный дрейф входного напряжения смещения усилителя FETOP.
5.2.7 Характеристики дифференциального усилителя—&мдаш; Коэффициент подавления общего состояния
5.3 Улучшенный дифференциальный усилитель
5.3.1 Дифференциальный усилитель ОП-усилителя
5.3.2 Дифференциальный усилитель с использованием нескольких ОП-усилителей
5.3.3 Влияние емкостной составляющей сигнального кабеля
5.3.4 Изолирующий привод, исключающий емкость кабеля.
5.3.5 Используйте однофазное напряжение для питания источника питания.
5.3.6 Дифференциальные усилители—&- Усилитель для испытательного оборудования
5.4. Эксперименты с дифференциальными усилителями
5.4.1 Обзор выпускаемого предусилителя
5.4.2 Определение параметров схемы
5.4.3 Частотно-усиливающие характеристики опытно изготовленного дифференциального усилителя
5.4.4 Характеристики CMRR производимого дифференциального усилителя
5.4.5 Характеристики шума и искажений
5.4.6 Подтвердить улучшение характеристик CMRR за счет повышения мощности источника питания.
Глава 6. Использование развязывающего усилителя
6.1 Роль развязывающего усилителя
6.1.1 Изолирующий усилитель
6.1.2 Обработка сигналов с разными потенциалами
6.1.3 Отключение контуров заземления
6.1.4 Обеспечить безопасность и предотвратить неисправности и распространение аварий.
6.2 Структура изолирующего усилителя
6.2.1 Внутренняя структура усилителя ISO
6.2.2 Усилитель ISO с использованием трансформатора
6.2.3 Усилитель ISO с использованием оптопары
6.2.4 Усилитель ISO с использованием конденсаторов
6.3 Характеристики развязывающих усилителей
6.3.1 Ключевые моменты при выборе усилителя ISO
6.3.2 Характеристики подавления шума в изолированном состоянии IMRR
6.3.3 Сопротивление изоляции
6.3.4 Выдерживаемое напряжение изоляции усилителя ISO
6.3.5 Частотные характеристики усилителя ISO
6.3.6 Линейность усилителя ISO
6.3.7 Шум усилителя ISO
6.3.8 Температурный дрейф смещения постоянного тока
6.4 Как использовать изолирующий усилитель
6.4.1 Взаимное расположение развязывающего усилителя и предусилителя
6.4.2 Настройка фильтров для устранения шума
6.4.3 Не подавайте бесполезные высокочастотные сигналы
6.4.4 Когда источник шума находится рядом с усилителем ISO
6.4.5 Установка усилителя ISO—&-Изоляция – важный вопрос.
6.4.6 Внешний источник питания—&-Используйте преобразователь постоянного тока в постоянный.
6.4.7 Методы изоляции без усилителя ISO
6.4.8 Формирователь входного плавающего сигнала
6.5 Изготовление немодулированного развязывающего усилителя на основе оптопары
6.5.1 Пробный развязывающий усилитель
6.5.2 Начните с анализа характеристик оптического соединителя
6.5.3 Конструкция развязывающего усилителя
6.5.4 О линейной передаче
6.5.5 Измерение частотных характеристик
6.5.6 Характеристики изоляции IMRR
6.5.7 Характеристики искажений и шумовые характеристики
6.5.8 Используйте оптопары с аналогичными характеристиками.

«Проектирование измерительных электронных схем: моделирование (от практической схемы операционного усилителя до обработки слабых сигналов)»&Ldquo; графические практические серии электронных технологий&Один из rdquo;—&- Компаньон к «Фильтру».“”Это один из важных факторов, влияющих на производительность цепи. Тема «Проектирование измерительных электронных схем: моделирование».“&rdquo“ отрицательная обратная связь&рдкво;. В главах с 1 по 3 обсуждается шум, генерируемый внутри схемы;В главах 5 и 6 представлена схемотехника для подавления внешнего шума.В каждой главе книги «Проектирование измерительных электронных схем: моделирование» рассматриваются“ отрицательная обратная связь”, особенно глава 4, в которой представлены основные методы анализа схем отрицательной обратной связи и методы проектирования отрицательной обратной связи для достижения стабильных усилителей.«Проектирование измерительных электронных схем: моделирование (от практической схемы ОП-усилителя до обработки слабых сигналов)» также предоставляет большой объем экспериментальных данных и результатов компьютерного моделирования, чтобы сделать полученные знания максимально конкретными.Глава о фильтрах в основном знакомит с технологией фильтрации, позволяющей удалить вредный шум из усиленного сигнала и извлечь полезные сигналы.


