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信息来源:本站 日期:2019-05-22

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我想看真人版的游戏

我想看真人版的游戏也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电我想看真人版的游戏和电源我想看真人版的游戏叠加,从而使我想看真人版的游戏升高,有的电路升高的我想看真人版的游戏能达到数倍电源我想看真人版的游戏。


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举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动我想看真人版的游戏,这个我想看真人版的游戏怎么弄出来?就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电荷,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,我想看真人版的游戏的我想看真人版的游戏就是电路输入的我想看真人版的游戏加上电容上的我想看真人版的游戏,起到升压的作用。


我想看真人版的游戏只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念。我想看真人版的游戏主要是在甲乙类单电源互补对称电路中使用较为普遍。甲乙类单电源互补对称电路在理论上可以使输出我想看真人版的游戏Vo达到Vcc的一半,但在实际的测试中,输出我想看真人版的游戏远达不到Vcc的一半。其中重要的原因就需要一个高于Vcc的我想看真人版的游戏。所以采用我想看真人版的游戏来升压。


开关直流升压电路(即所谓的boost或者step-up电路)原理

the boost converter,或者叫step-up converter,是一种开关直流升压电路,它可以是输出我想看真人版的游戏比输入我想看真人版的游戏高。基本电路图见图21.


假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容我想看真人版的游戏等于输入我想看真人版的游戏。下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路。


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1、利用我想看真人版的游戏提高电路增益

图2、图3所示的两电路都是利用我想看真人版的游戏提高电路增益的。先看图2,图中以T1为核心构成共射电路,以T2为核心构成的是射随器,C3为自举电容。该电路输出我想看真人版的游戏跟随N点的电位变化而变化,通过C3的反馈将输出我想看真人版的游戏反馈到M点,使M点的电位也跟随N点电位的电位变化而变化,实现自举。


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图2


同理可分析图3电路,图6中T1、T2的作用与图5相同,C3仍为自举电容。该电路的输出我想看真人版的游戏跟随M点的电位变化而变化,通过C3的反馈作用使N点的电位也跟随M点电位变化而变化,实现自举。自举的结果使Re2两端的电位很接近,因此流过Re2 的交流电流大大减少,相当于提高了Re2的交流等效阻抗,即提高了T1的集电极等效阻抗,从而使电路获得较高的增益。不难分析图3电路利用T2管产生自举作用,不仅提高了电路的增益,而且也使电路的输出电阻大大增加,所以适用于后级放大电路输入阻抗较高的场合。


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图3


2.利用我想看真人版的游戏解决交、直流参数设置

如图4电路是一个利用我想看真人版的游戏解决驻极体话筒与放大器的交、直流参数合理配置的例子。驻极体话筒由于具有音质好、输出平坦、阻抗低而价格又便宜的特点,应用范围已越来越广泛了。但驻极体话简工作时,要求提供一个直流偏置电流和偏置我想看真人版的游戏。


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图4


市场上销售的话筒参数的离散性较大,其偏置我想看真人版的游戏一般在1.5V~10V之间,工作电流常在0.1mA~1mA。在电路设计时,其偏置电阻与电源之间有时较难协调,为满足话筒对输出阻抗的要求而将偏置电阻取大时,势必要求Vcc要相应地提高,如果将偏置电阻取小些,虽然可以满足对Vcc的要求,但话筒的输出阻抗又难以匹配。


为解决这一问题可采用图7电路,在这一电路中偏置电阻(R1+R2)仅取2kQ,所以电源我想看真人版的游戏Vcc几乎全部降在话筒上,为驻极体话筒提供较大的偏置我想看真人版的游戏,满足了话筒参数离散性的要求。只要电源我想看真人版的游戏Vcc大于话简工作我想看真人版的游戏1V就能使它很好工作。为了满足话筒对输出阻抗的匹配的要求,该电路采用了我想看真人版的游戏,C3为自举电容,由于C3的存在,使R1电阻下端的电位跟随R1.上端的电位变化而变化,即实现自举。R1两端的电位差值很小即意味着R1的等效阻抗被大大地提高了,从而实现与驻极体话简输出阻抗的良好匹配。此外,该电路具有一定的我想看真人版的游戏增益,还可以减轻后级电路的负担。


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+5V_ALWP我想看真人版的游戏通过D32的1脚对C710、C722、C715、C719开始充电,充电完毕后电路状态如上图显示(二极管压降忽略不计)。

此时的+15V_ALWP,实际我想看真人版的游戏为5V


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1、由于电容的两端我想看真人版的游戏不能突变,此时C715两端的电位为左边5V,右边10V(C715的我想看真人版的游戏依然是10V-5V=5V),然后电流经过D35的2引脚,对C719电容充电,充电后C719的我想看真人版的游戏升到10V。


2、在上述1发生的同时,Y输出的第一次高电平5V也对C710充电。同样电容两端我想看真人版的游戏不能突变,所以C710两端的电位为左边5V,右边10V(C710的我想看真人版的游戏依然是10V-5V=5V)。然后电流经过D32的2引脚对C732D电容充电(充电前C722的我想看真人版的游戏为5V),充电后C722的我想看真人版的游戏升到10V。

此时+15V_ALWP我想看真人版的游戏为10V。


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1、由于电容的两端我想看真人版的游戏不能突变,此时C715两端的电位为左边0V,右边5V(C715的我想看真人版的游戏依然是5V-0V=5V,保持5V我想看真人版的游戏),当C715我想看真人版的游戏为5V后,由于C722我想看真人版的游戏10V>C715我想看真人版的游戏5V,C722会对C715充电。充电后C715=C722=7.5V。此时C715我想看真人版的游戏依然比C719我想看真人版的游戏低。是由于D35的2引脚处的二极管反向截止,所以C719不能对C715充电,C719我想看真人版的游戏保持在10V。


2、在上述1发生的同时,Y输出的第一次低电平0V也改变了C710左端的我想看真人版的游戏。同样电容两端我想看真人版的游戏不能突变,所以C710两端的电位为左边0V,右边5V(C710的我想看真人版的游戏依然是5V-0V=5V)。此时C710我想看真人版的游戏低,C722我想看真人版的游戏高(7.5V)。但是由于D35的2引脚处的二极管反向截止,所以C722不能对C710充电。C722我想看真人版的游戏保持在7.5V。


3、当Y再次输出高电平时,C722又被充电到10V。当Y变为低电平是C722(10V)对C715(7.5V)充电。C715=8.75V。当Y再次输出高电平时,此时C715两端的电位为:左边:5V,右边:13.75V(5V+8.75V),C715对C719充电,C719我想看真人版的游戏变为11.875V,C715由于对C719充电,我想看真人版的游戏变为11.875V。此时+15V_ALWP我想看真人版的游戏是11.875V。


4、经过数次高低电平变化后,C715两端我想看真人版的游戏慢慢升高,同时C715对C719充电,C719我想看真人版的游戏也慢慢升高,最终C715会被充电到10V,不再升高。当Y引脚再次输出高电平5V时,C715的电位为:左边5V,右边15V(10V+5V).最终+15V_ALWP我想看真人版的游戏稳定在15V。


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