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齐次定理和叠加定理是由线性线性电路两个重要的定理。通过分析,指出对单一激励的电路,如果该电路满足齐次定理或者叠加定理,那么,该电路一定是线性电路。对单一激励的电路,齐次定理已经充分表达了线性电路的线性性质。对多个激励的电路,如果该电路满足可加性,那么,该电路一定是线性电路。反之,如果电路仅满足齐次定理,则该电路不一定是线性电路。尽管叠加定理是线性系统可加性在电路中的应用,但叠加定理和可加性的内涵是有所区别的,不能通过电路是否满足叠加定理来判定电路的齐次性或电路是否满足齐次定理。本文的讨论可供讲授电路理论课程的教师参考。 相似文献
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新型电流控制电流传输器 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种新型电流控制电流传输器(CCCII)电路。该CCCII电路由跨导线性环电路和双极性Wilson电流镜构成。为实现该新型CCCII电路,还提出了双端输出的双极型Wilson电流镜。该CCCII电路具有输出阻抗高、电压及电流传输精度高、易于实现、便于集成等优点。文中分析了电路的工作原理,给出了实验结果,验证了电路的正确性。 相似文献
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本文设计了一款电源电压检测保护电路,该电路由电阻分压电路、带隙基准电路、高精度比较器和输出缓冲电路组成。详细说明了各部分的电路及版图设计,并给出Spectre仿真结果。该电路采用SMIC 0.18μm混合信号工艺实现。电路结构简单,易于实现,可集成在单片机内部,提高单片机的可靠性。 相似文献
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介绍了一种新型智能变换器式仪表的设计.概述了该仪表系统的基本工作原理及该新型功率表的电路设计.电路分为4个部分:开关电源电路、功率检测电路、控制电路和显示电路,重点介绍了功率检测电路的原理和设计.该仪表成本低、体积小、精度高、可靠性高. 相似文献
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文章分析了RCC电路的工作原理.并给出了相关设计公式。介绍了一种可用于星用开关电源的RCC电路,该电路只需使用一只三极管以及很少的外围器件。并且该电路优化了星用开关电源的启动电路,提高了电源的可靠性。 相似文献
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本文设计出一种CMOS工艺调幅电路,该电路具有线性输入范围宽、线性度高的特点。文中介绍了该电路的结构,分析了电路基本工作原理,并使用仿真软件Pspice给出了电路的模拟仿真结果。 相似文献
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提出了一种用于视网膜修复的脉冲频率调制电路结构. 该电路产生频率正比于入射光强度的电脉冲序列. 论证分析了该电路的基本特性,并基于0.6μm CMOS工艺进行了流片. 仿真结果表明,该电路可以应用于视网膜下植入. 相似文献
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反熔丝器件编程需要专门的编程器.针对国内某反熔丝器件,本文介绍了以微处理器STM32F103ZET6为核心的反熔丝器件编程器的设计.该编程器主要由通信电路模块和反熔丝器件编程电路模块组成.通信电路模块包括JTAG程序下裁调试电路、RS232串口通信电路;反熔丝器件编程电路模块包括数模转换电路、信号放大电路、输出缓冲电路、电流检测电路.该编程器结构简单、成本低廉,用户界面友好.实际编程实验表明,该编程器可高效地实现对反熔丝器件的各项编程功能. 相似文献
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本文提出了一种新的可扩展电流型排序电路。该电路在功能上,不权可以将输入电路按大小顺序输出,而且还可以确定输出电流相应的输入端。该电路的埯序时间和面积复杂度仅为O(N),N为待排序电流输入端数。在结构上,该电路简单、灵活,芯片之间可以扩展。由于该电路完全同数字CMOS工艺相兼容,易于赵大规模集成电路制作。 相似文献
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应用邻域相关处理技术的激光报警控制显示电路 总被引:1,自引:0,他引:1
简要介绍了一种能提高激光报警精度的新技术-邻域相关处理技术。详细阐述了应用该技术研制的激光报警装置的控制显示电路。这种电路充分利用与电路、或电路、异或电路的功能,把一个较为复杂的判断电路,变成简单的逻辑组合电路。通过电路试验和整机对激光的接收试验,证明该电路满足设计要求,达到邻域相关处理技术的预期目标。 相似文献
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某型导弹测试设备控制总线为通用的ISA总线,而通信接口总线为非标准的MMИ总线。在此以FPGA为核心设计了一种ISA总线/MMИ总线转换电路,该电路可以完成2种制式的数据和控制指令转换。给出了转换电路原理框图、FPGA配置电路和地址比较电路原理图。实验结果表明该电路具有转换数据准确,工作可靠等优点。实际应用表明,该电路完全能达到测试设备的要求。 相似文献
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提出了一个跨导线性MDDCCII电路,该电路全部由双极型晶体管构成。详细分析了其工作原理,并对该电路进行了硬件实验。该电路在0~1.5MHz以很小的跟踪误差满足MDDCCII理想端口特性,其中电压跟踪误差为0.01,同相电流跟踪误差为0.01,反相电流跟踪误差为0.02。作为应用,根据该MDDCCII电路构成了多功能二阶低通和高通滤波器电路,并对滤波器进行了硬件实验。 相似文献
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提出了一个跨导线性MDDCCII电路,该电路全部由双极型晶体管构成。详细分析了其工作原理,并对该电路进行了硬件实验。该电路在0~1.5MHz以很小的跟踪误差满足MDDCCII理想端口特性,其中电压跟踪误差为0.01,同相电流跟踪误差为0.01,反相电流跟踪误差为0.02。作为应用,根据该MDDCCII电路构成了多功能二阶低通和高通滤波器电路,并对滤波器进行了硬件实验。 相似文献