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本文將詳細(xì)分析降壓 DC/DC 電壓轉(zhuǎn)換器的工作原理。使用 SPICE 仿真,我們將研究輸出電壓穩(wěn)定、電壓紋波以及電感器和負(fù)載電流。
2023-10-18 標(biāo)簽:仿真降壓轉(zhuǎn)換器SPICE 3.2k 0
運算放大器和儀表放大器構(gòu)建的電流源操作和動態(tài)性能
本文研究了圍繞運算放大器和儀表放大器構(gòu)建的電流源的操作和動態(tài)性能。如下圖所示,運算放大器反饋環(huán)路中的儀表放大器使運算放大器的輸出產(chǎn)生的負(fù)載電流與負(fù)載電阻無關(guān)
如何用LTspice測量運算放大器與雙JFET輸入級結(jié)合的噪聲?
第一個要測試的元件是低噪聲運算放大器。該電路是標(biāo)準(zhǔn)的非反相放大器,其電阻與非反相輸入串聯(lián),以測量偏置電流噪聲。
怎樣使用LTspice和負(fù)電壓發(fā)生器探索負(fù)電壓?
該電路的瞬態(tài)仿真會產(chǎn)生具有熟悉模式的波形(圖2);如果您花了一些時間在電子實驗室中試驗電路,您可能已經(jīng)看到了類似的東西。
利用電壓源設(shè)置電阻參數(shù)以及使用.OP分析創(chuàng)建可變電阻的方法
通常在 LTspice 中,電阻元件的參數(shù)被設(shè)置為常數(shù),例如 R = 10Ω,但也可以使用 R = <公式> 進(jìn)行設(shè)置。
通過簡單的例子大概知道怎么去寫一個仿真模型,就像是畫電路圖將網(wǎng)表直接寫出一樣,根本不需要原理圖直接畫pcb那么騷。
2023-08-02 標(biāo)簽:運算放大器PCB設(shè)計LDO電源 1.6k 0
大多數(shù)電路設(shè)計的關(guān)鍵在于能否以最快速度了解電路,它是否正確,以及有何局限性,從而能在進(jìn)入實驗室制作原型和測試之前優(yōu)化設(shè)計并選擇元器件。LTspice是A...
我們以 “REF192” 為例,介紹如何用未在庫中注冊的電壓基準(zhǔn) IC 的 SPICE 模型自動生成符號?!癛EF192” 是一個具有 2.5V 輸出的...
2023-07-08 標(biāo)簽:仿真器基準(zhǔn)電壓源模擬器 4.3k 0
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