半导体二极管半导体二极管的伏安特性:I=f(U) 二极管正向特性:加正向电压,当电压处于0-UON时,二极管无法正常导通工作,成为二极管的死区电压,当电压大于UON是,二极管处于导通的状态,这是二极管的电压和电流之间是成指数关系变化二极管反向特性:加反向电压,从图上看,反向电压的增大到一定的程度时,电流IS不在增大,我们称之为反向饱和电流,当反向电压增大到UB时,电流会瞬
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2024-07-12 09:12:05
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描述电源伏安特性是电源固有特性,是关于负载变动的情况下,电源输出电压、电流关系函数特性。画在坐标轴内,有陡降特性、缓降特性、下降特性。怎么画电源的伏安特性曲线1,电路:电源、开关、滑动变阻器、电流表、二极管、保护电阻串联连接,二极管上并联电压表。2,建立坐标系:横轴为电压,纵轴为电流。3,打开开关接通电路,调节滑动变阻器,对电压及对应的电流的变化作详细记录。4,根据记录的数据,在坐标系中画出相应的
三极管的特性曲线三极管外部各极电压和电流的关系曲线,称为三极管的特性曲线,又称伏安特性曲线。它不仅能反映三极管的质量与特性,还能用来定量地估算出三极管的某些参数,是分析和设计三极管电路的重要依据。对于三极管的不同连接方式,有着不同的特性曲线。应用最广泛的是共发射极电路,其基本测试电路如图Z0118所示,共发射极特性曲线可以用描点法绘出,也可以由晶体管特性图示仪直接显示出来。一、输入特性曲线在三极管
伏安特性曲线与温度影响
好了,前面的就算不懂也没关系,真正的模拟电路从这里开始。要使用二极管做电路设计,第一件事就是掌握二极管的伏安特性曲线。1. 完整的二极管伏安特性曲线图 1-3.01 二级管的完整伏安特性如上图所示(为表示方便,图中
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2024-09-02 13:56:16
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循环伏安法是一种研究电极/电解液界面上电化学反应行为-速度-控制步骤的技术手段,其广泛应用于能源、化工、冶金、金属腐蚀与防护、环境科学、生命科学等众多领域。循环伏安法对于电化学领域的研究极其重要,理解其测试原理,熟悉其测试步骤,掌握其分析应用是每一个电化学人必备的傍身技能。在电化学研究中,循环伏安法是一种简单而又强大的研究方法。通过循环伏安法,可以对电极可逆性进行判断:反应是可逆的,则曲线上下对称
【自控笔记】5.2频率特性的四种表现方式及Matlab绘制系统的频率特性G(jω)可以用函数形式表示,也可以用图形和曲线表示。它们分别是频率特性图、幅相特性图、对数频率特性图、对数幅相特性图。四种表示方式对比如下: 下面以T=1的惯性环节为例,绘制四种表示图。一、频率特性图 频率特性曲线包括幅频特性曲线和相频特性曲线。幅频特性曲线是幅值|G(jω)|的变化规律。相频特性曲线是描述相角∠
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2023-11-02 06:41:43
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一、设计Butterworth滤波器设计滤波器,其实就是设计传递函数,butterworth低通滤波器的传递函数如下:对于butterworth高通滤波器,唯一的区别是分子项,从1变为s^N。 高低通Butterworth滤波器归一化后的系数如下: (所谓归一化,就是只按照阶数来定系数,不考虑截止频率)反归一化过程(考虑截止频率):将s用以下公式代替,wc为截止频率,单位rad/s。 就得到考虑了
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2023-12-28 22:05:41
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1. 基本概念一个系统的频率特性指的是对通过该系统的信号的不同频率分量产生的影响。这种影响体现在:1)对输入信号的不同频率分量造成幅度上的比例放大或缩小;2)对输入信号的不同频率的分量造成相位上的偏转。系统对输入信号产生的第一种影响,以频率f为横坐标,以幅度比例放大或缩小的因子为纵坐标,做出的二维曲线,就是系统的幅频响应曲线,记为A(f)。同理,以频率f为横坐标,以相位偏转的大小为纵坐标,做出的曲
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2024-05-28 21:18:59
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虽然matlab可以直接根据传递函数的Bode图,但是绘制系统的开环幅频渐进特性曲线对自动控制原理的学习仍有其意义。参考胡寿松老师的自动控制原理的绘制幅频渐进特性曲线的代码,对代码进行了验证、优化和注释。注释之处是对该代码的简单理解,希望对刚开始学习自动控制原理的小伙伴有所帮助!博文贴出的代码可以直接复制到 .m文件中使用。 %绘制系统的开环对数幅频渐进特性曲线
%%% 使用方法
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2023-11-26 08:22:17
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# Python 幅频特性曲线科普
在信号处理和控制工程中,幅频特性曲线是一个非常重要的概念。它能够展示系统对不同频率信号的反应,帮助工程师和科学家们分析和设计系统。在本篇文章中,我们将探讨如何使用 Python 绘制幅频特性曲线,并深入了解其中的原理。
## 1. 幅频特性曲线的定义
幅频特性曲线是指一个线性时不变系统对不同频率的输入信号所产生的输出幅度的变化关系。具体来说,它展示了输入信
实验四 线性系统的频域分析一、实验目的1.掌握用MA TLAB 语句绘制各种频域曲线。2.掌握控制系统的频域分析方法。二、基础知识及MATLAB 函数频域分析法是应用频域特性研究控制系统的一种经典方法。它是通过研究系统对正弦信号下的稳态和动态响应特性来分析系统的。采用这种方法可直观的表达出系统的频率特性,分析方法比较简单,物理概念明确。1.频率曲线主要包括三种:Nyquist 图、Bode 图和N
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2023-11-29 17:14:35
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对太阳能电池进行电流-电压(I-V)特性分析对推导有关其性能的重要参数至关重要,包括最大电流(Imax)和电压(Vmax)、开路电压(Voc)、短路电流(Isc)以及效率(η)。多组太阳能电池IV测试系统方案使用国际标准AAA级别太阳能模拟器取代传统的卤素灯,氙灯等光源,能够完全模拟太空和地面的太阳能光谱,解决了实验室测试太阳能电池入射光谱的匹配问题;而电池IV特性测试仪器采用国产高精密S系列源表
在数字信号处理领域,幅频特性曲线和相频特性曲线是理解低通滤波器功能的重要工具。本文将以 Python 为基础,详细介绍如何实现低通滤波器的幅频特性曲线和相频特性曲线的生成。接下来,我们将按顺序完成环境准备、分步指南、配置详解、验证测试、排错指南以及扩展应用。
## 环境准备
首先,确保你已经在本地环境中安装了必要的软件包。这里的前置依赖包括 Python 及其一些常用库。以下是一个关于版本兼容
# jQuery 曲线特性
jQuery 是一个流行的 JavaScript 库,用于简化 JavaScript 编程。它提供了许多实用的功能,其中包括对动态效果和动画的支持。其中一个特性就是曲线特性,它允许开发者在页面中创建平滑的过渡效果,使用户体验更加流畅和美观。
## 曲线特性的作用
在网页开发中,经常需要实现元素的运动效果,比如从一个位置移动到另一个位置,或者改变元素的大小、颜色等属
原创
2024-05-02 05:49:37
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1、解差分方程y=filter(b,a,x) b,a 分别为输出、输入各阶差分的系数向量,x为输入序列。2、绘制零极点图zplane(b,a) b,a分别为系统函数的分子分母系数向量。3、绘制频率函数曲线(1)绘制数字系统H(z)的幅频特性和相频特性曲线(只绘图)freqz(b,a) b,a分别为系统函数的分子分母多项式系数向量。(2)计算[0, π)区间512个频率点的频率函数值,并将计算结果存
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2024-07-30 09:18:58
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上一篇文章写了把PN结接在电路里的单向导电性,这篇文章说明下把PN结接入电路后电流与电压之间的关系,也就是PN结的伏安特性。直接上图首先说明一下,坐标轴横轴为电压,纵轴为电流。横轴的正半轴表示正向偏置,负半轴表示反向偏置。红线代表硅,蓝线代表锗。首先解释下正向偏置为什么是这样的曲线。因为扩散运动会使pn结产生一个内电场,而外加的电压需要克服这个内电场才能导通电流。这个电压称为死区电压。如果是硅材料
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2023-11-28 08:23:57
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ROC曲线 受试者工作特征曲线 (receiver operating characteristic curve,简称ROC曲线),又称为感受性曲线(sensitivity curve)。得此名的原因在于曲线上各点反映着相同的感受性,它们都是对同一信号刺激的反应,只不过是在几种不同的判定标准下所得的结果而已。接受者操作特性曲线就是以假阳性概率(False positive rate)为横轴,击中
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2023-12-13 23:13:26
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梳理率失真的计算方法,并对重点问题的思考做一个记录
之前在学信息论这门课的时候,对于求率失真的方法虽然记住了,但是并没有理解。这次重新梳理率失真的计算方法,并对重点问题的思考做一个记录。本轮梳理将以Cover & Thomas的EoIT教材作为主要大纲,并结合一些参考文献:特定信源分布下的率失真函数计算单个离散信源-伯努利分布单个连续信源-正态分
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2023-12-10 11:52:33
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上篇我们分析了J-FET的结构和工作原理,今天我们来说说J-FET的输出、转移特性曲线。J-FET的输出特性曲线由图中可以看出,J-FET的输出特性曲线分为四个区域:可变电阻区、线性放大区、截止区和击穿区。下面分别来说说。1. 截止区在N沟道J-FET输出特性曲线图中可以看到,当Ugs=-5V,Id=0时,这时由于两个PN结的反偏电压很大,导致N型沟道的宽度几乎为零,就好像被“夹断”一样,我们把J
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2024-08-04 16:46:58
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使用 Python 画出二极管特性曲线
在本篇文章中,我将带你了解如何使用 Python 画出二极管的特性曲线,整个过程包括环境配置、编译过程、参数调优、定制开发、错误集锦以及生态集成。准备好了吗?让我们开始吧!
### 环境配置
首先,你需要配置好运行环境。以下是安装所需软件和库的步骤:
1. 安装 Python 3.7 或更高版本
2. 安装相关依赖库
| 依赖库 | 版