亚洲春色中文字幕久久久-三上亚,一吻二脱三床四吻胸,国产真实伦对白视频全集,在线毛片观看,精品成品入口黄网,国产毛aⅴ片久久久,亚洲AV色香蕉一区二区三区老师,萧皇后A级艳片,色情日本视频更新,99久久亚洲精品日本无码

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索

再次請教電荷放大電路問題,聽說標題長,看的人多!高手快來啊!!高手快來啊!!

查看數: 5175 | 評論數: 16 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2018-7-17 07:51

正文摘要:

本帖最后由 xuxinliang 于 2018-7-17 12:32 編輯 圖2這是電路圖,這是我參照文獻上來的,用來放大壓電傳感器的電荷信號。圖3是利用上面原理圖,傳感器的接入點是C9與R1之間的點。示波器上采集到的傳感器信號。不 ...

回復

ID:431253 發表于 2018-11-22 16:44
樓主還在不,想和你討論一下
ID:302217 發表于 2018-7-31 17:29
C1和C3是濾波作用,也可以說是構成低通電路,主要濾除高頻干擾;R1和R4構成反饋網絡,決定放大倍數;C9是隔直作用,說明放大的是交流信號;C9與外圍元件參數的選擇,也決定了對于低頻的衰減,可以近似一個高通濾波作用;R5C8是相位補償,對于不同頻段,需要調整合適的參數。這個叫電荷放大器沒錯,意思是對微量的電荷作放大處理,而微量的電荷對于負載很敏感,也就是說這個電荷不能對外輸送電流,或者說,這個電荷不流動(當然不可能完全不流動),也就是不產生電流;8樓說的也沒錯,電荷自身是不能放大的,而這是高阻抗的放大器,實際上是放大對應電荷的電位。

評分

參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

ID:340439 發表于 2018-7-31 16:40
這個論壇,沒有討論技術的啊。真失望!!!!!
ID:380052 發表于 2018-7-27 23:19
過來學習的
ID:340439 發表于 2018-7-27 22:56
看看,還有沒有人了解這個呢?
ID:340439 發表于 2018-7-21 11:34
zl2168 發表于 2018-7-20 22:28
呵呵!初生牛犢不怕虎。電荷是不能放大的,電荷充電至電容,電容上的電壓信號是可以放大的。

老師,你好專業啊。
不過,電荷放大器的確都是這么叫的。

對于這種壓電傳感器,采用的放大器的形式,分為兩種,一種叫做電荷放大器,一種叫做電壓放大器。
一種是當做電壓源來處理,一種是當做電流源來處理。
ID:111634 發表于 2018-7-20 22:28
xuxinliang 發表于 2018-7-20 08:17
你需要好好學習啦!祝你成功!

呵呵!初生牛犢不怕虎。電荷是不能放大的,電荷充電至電容,電容上的電壓信號是可以放大的。
ID:340439 發表于 2018-7-20 08:17
zl2168 發表于 2018-7-19 22:29
電荷放大?沒聽說過!

你需要好好學習啦!祝你成功!
ID:111634 發表于 2018-7-19 22:29
電荷放大?沒聽說過!
ID:340439 發表于 2018-7-19 19:11
上面的電荷放大器,我換了兩個元件試了一下。把大反饋電容由300pf改為20pf,的確變化快了,但是雜波的大小也立刻變大了。由300pf的50mv,變成了20pf時的300mv。這是一個矛盾啊。不知道這個矛盾如何解決。
看到書上的公式上是這樣的Uo=(1+(Cs+Cc)/Cf)Un。的確能夠解釋噪音的問題。
變化速率是Uo=Q/Cf,Cf小,變化靈敏,Cf大了,變化不靈敏。

現在如何想靈敏,又可以沒有那么多噪音呢?
ID:340439 發表于 2018-7-18 12:40
zzw1314 發表于 2018-7-18 11:22
應該是整流 濾波的作用吧

哪個元件是整流?哪個是濾波?
另:我想把波形變陡一點,信號源的波形的變化速度是1V/us。可以怎么調呢?
ID:372664 發表于 2018-7-18 12:13
弄雙宗示波器啊,放大電壓你要弄個初始波形進行對比啊,單個波形怎么看出區別勒
ID:373490 發表于 2018-7-18 11:22
應該是整流 濾波的作用吧
ID:340439 發表于 2018-7-17 21:59
這樣要審核 的方式,不利于實時交流啊?
ID:340439 發表于 2018-7-17 12:32
論壇里面好多回貼啊,有熱心人能幫忙解答一下嗎?

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表