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活动简介:
“每日一题”是XDLab推出的一项重要活动,每天早上8点我们会在QQ群:XDLab_1和XDLab_2内公布今天的“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目迚行回答,也可以相互讨论,我们鼓励大家积极发言。然后当天晚上的时候我们会给出一个参考答案。在周日的时候,我们会将这一周的7个“每日一题”的题目以及参考答案汇总整理,上传至QQ群共享中,同时我们还会准备一定数量的纸质版放在店内供大家免费领取,先到先得。 活动目的在于通过“每日一题”让大家每天迚步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果丌懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。 由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误戒者有需要补充的,请将您的答案戒者建议发送至:xidianlab@126.com。同时如果您有什么好的问题,也可以将问题发送至邮箱:xidianlab@126.com。由XDLab发到群里,供大家一起讨论。 考虑到部分同学丌能及时的了解到QQ群内的动态,我们也会将每天的题目同步更新到人人网、微信平台、电子发烧友论坛上,欢迎大家持续关注。 (1) 人人主页:西电实验室 (2) 微信公众账号:xdlwelcom 扫描二维码,即可关注 https://bbs.elecfans.com/jishu_424062_1_1.htm |
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6 个讨论
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时间:2014.05.26 问题:常用的几种恒流源电路有哪些? 解答: 恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。恒流源用处非常广泛,最常见的就是LED灯驱动等。 1. 类型1,运放+开关管+采样电阻 在这个电路里,运放的作用是比较器,而Rs的作用是将电流值转化为电压值。当电流较大,导致Rs的电压大于Vref时,比较器输出低电平,三极管关断,电流开始减小;当电流较小,导致Rs的电压小于Vref时,比较器输出高电平,三极管打开,电流增加。由于该电路是纯模拟电路,所以信号反馈比较快,得到的电流也接近恒流。 【输出电流】Iout=Vref/Rs; 2. 类型2,三极管+开关管+采样电阻 在这个电路里, R1的作用是将电流值转化为电压值,该电压值与一个三极管的基极压降做比较。当电流较大,导致R1的电压大于Vbe时,Q1导通,Q2的基极压降接近于0,Q2三极管关断,电流开始减小;当电流较小,导致R1的电压小于Vbe时,Q1关断,Q2三极管导通,电流增加。由于该电路是纯模拟电路,所以信号反馈比较快,得到的电流也接近恒流。 【输出电流】Iout=Vbe/R1; 3. 类型三,MCU(PWM、ADC)+开关管+采样电阻 在这个电路中,用ADC采集采样电阻转化的电压值,经MCU处理之后,调节PWM的输出占空比,进而来实现恒流。调节占空比的过程,一般需要加入PID,以保证精准的恒流。
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时间:2014.05.27 问题:分贝dB与放大倍数的转换关系? 解答: 1.电压(电流)放大倍数分贝数定义:K=20lg(Vo/Vi),其中K为放大倍数的分贝数,Vo为放大信号输出,Vi为信号输入; 2.功率放大倍数分贝数定义:K=10lg(Po/Pi),其中K为放大倍数的分贝数,Po为放大信号输出,Pi为信号输入; 3.K>0说明信号被放大,K=0信号直通,K<0说明信号被衰减; 4.以电压(电流)分贝数为例(对应摄像机的图像信号增益): 1)增益为0dB时,信号直通,未经放大 2)增益为3dB时,实际放大倍数约为1.4 3)增益为6dB时,实际放大倍数约为2 4)增益为9dB时,实际放大倍数约为2.8 5)增益为12dB时,实际放大倍数约为4 6)增益为18dB时,实际放大倍数约为8
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时间:2014.05.28 问题:运放震荡自激原因及解决办法? 解答: 运放震荡原因: 1. 可能运放是分布电容和电感引起的----------------可通过反馈端并联电容,抵消影响。 2. 运放驱动容性负载导致。---------------------------可在运放输出端先接入一个电阻,再接负载。 3. 可能是反馈过深引起的-----------------------------可通过减少环路增益,减少反馈量,即增大闭环增益。例如运放作为电压跟随易震荡,增大放大倍数,震荡会消失。 解决方法: 1. 环内补偿 运放反馈电阻并接反馈电容:----相位超前补偿 小电容叫做移相电容,防止运放自激的一般取0点几皮法到几十皮法几百皮法,看工作的频率以及运放的型号来定 简单点说加的电容越大,带宽越窄 防止振荡Rf和运放的输入电容及杂散电容形成极点,如果该极点在运放使用的频率范围内就可能使运放产生振荡;加入Cf后,Cf和Rf产生零点,用来抵消极点。一般取值Cf>Ci,Ci为运放的输入电容和输入脚杂散总电容。 2. 环路外补偿法、 在运放的输出端串上一个小电阻 再连到后级,十几欧到几十欧之间既可,具体值与后级电路的输入电容有关,可尝试不同的电阻值,获得稳定的输出 由于考虑到负载存在一点的容性(CL),环路增益在输出电阻和CL的作用下降低。同时,相位和增益之间不再有比例关系,相位滞后成为决定性因素,使反馈环路失去稳定,最糟糕时可能导致震荡。。因此在运放输出端接入一个小电阻R,消除因CL而产生的反馈环路相位滞后 PS: 1.电源供电稳定,最好并联0.1uf ,10uf等电容 2.放大倍数不能过大,放大级数也不要超过四级 实验或测试之前,若用示波器接在运放输出端,有时可以看到频率较高且近似正弦波的波形,偶尔也出现低频振荡的情况.可根据产生振荡的原理采取不同的方法解决: (1)反馈极性是否接错或负反馈太强.若将负反馈错接成正反馈则极易产生振荡.另外,负反馈愈强也愈易产生自激. (2)若输出端接有的电容性负载,由于容性负载加强了电路的相移,所以更易自激.可以用另一个RC环节来补偿相移,如果补偿得好自激振荡就会消除. (3)接线杂散电容过大.当输人回路为高阻时,由接线到地或接线之间的杂散电容与电阻组成的滞后环节,将使组件变得不稳定.为此可在Rf(反馈电阻)两端并联一个电容CF,或者在运放的输人端并联一个RC支路,这两个环节都属于超前校正的性质,即它们产生的相位超前作用将有可能抵消前面所述杂散电容所起的相位滞后作用,从而使运放稳定. (4)电源接线旁路措施不够.电源引线不仅具有一定电阻,还有一定的电感和分布电容,因此当有许多运放接到同一根电源线时,,将通过这些因素产生相互之间的影响,解决的办法是在印刷电路板插座上的正负电源的接线端与地之间接上几十uF的电解电容和0.01uF的陶瓷电容相并联,如果运放是作为宽频放大,须选用低电感量的电容.
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时间:2014.05.29 问题:什么是PWM? 解答: Pulse Width Modulation -- 脉宽调制 /脉冲宽度调制 脉冲宽度调制(PWM)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。脉宽调制是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。脉宽调制式开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的。 PWM一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管栅极或基极的偏置,来实现开关稳压电源输出晶体管或晶体管导通时间的改变,这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定。 PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM进行编码。 多数负载(无论是电感性负载还是电容性负载)需要的调制频率高于10Hz,通常调制频率为1kHz到200kHz之间。 许多微控制器内部都包含有PWM控制器。例如,Microchip公司的PIC16C67内含两个PWM控制器,每一个都可以选择接通时间和周期。占空比是接通时间与周期之比;调制频率为周期的倒数。执行PWM操作之前,这种微处理器要求在软件中完成以下工作: * 设置提供调制方波的片上定时器/计数器的周期 * 在PWM控制寄存器中设置接通时间 * 设置PWM输出的方向,这个输出是一个通用I/O管脚 * 启动定时器 * 使能PWM控制器 PWM的一个优点是从处理器到被控系统信号都是数字形式的,无需进行数模转换。让信号保持为数字形式可将噪声影响降到最小。噪声只有在强到足以将逻辑1改变为逻辑0或将逻辑0改变为逻辑1时,也才能对数字信号产生影响。 对噪声抵抗能力的增强是PWM相对于模拟控制的另外一个优点,而且这也是在某些时候将PWM用于通信的主要原因。从模拟信号转向PWM可以极大地延长通信距离。在接收端,通过适当的RC或LC网络可以滤除调制高频方波并将信号还原为模拟形式。 总之,PWM既经济、节约空间、抗噪性能强,是一种值得广大工程师在许多设计应用中使用的有效技术。
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时间:2014.05.30 问题:运算放大器的好坏判别方法? 解答: 1、通电一段时间后手摸集成运放块的温度,如温度大于50℃应怀疑其是否损坏。 2、若可能的话,测其直流电流,应在几毫安以内。否则就是损坏。 3、集成运放有单运放和几个运放组合在一起的,应熟悉它的电源及输入、输出脚。这也有一定规律可找及查找有关的手册即可知道。集成运放的输入脚之间电阻应比较大(一般大于10 M欧),测量值小时应观察输入端有无限值的二极管,否则是损坏无疑。 4、在线测量输入电压应比较小。一般0.1 V以下。用手接触输入端,电压应会在输出端有变化,或用手接触反馈电阻二端(相当于并联一个电阻),输出也会相应变化。当然直接用相应反馈电阻并联也可。
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