ch06-2
ch06工作曲线法测定芦丁含量讲解
芦丁的测定(标准曲线制备与芦丁测定一起完成) 精密移取芦丁标准溶液0、1.0、2.0、3.0、4.0、 5.0ml和样品液3.0ml置10ml容量瓶中→各加30%乙醇 使成5.0ml→各精密加入亚硝酸钠溶液(1→20) 0.3ml,摇匀,放置6分钟→各加硝酸铝(1→20) 0.3ml,摇匀,再放置6分钟→各加氢氧化钠试液4ml, 用蒸馏水稀释至刻度,摇匀,放置15分钟。 在510nm波长下测定各瓶溶液的吸收度(以第一瓶 作空白)以浓度为横坐标,吸收度为纵坐标,绘制 标准曲线。测定样品的浓度。
要使得测定浓度准确 应当考虑影响测定准确的因素: 1 显色反应的完全程度(取决于): 介质的pH 显色剂的用量 反应温度 反应时间 2 吸光度的物理测定条件
如何确定反应最佳条件
在建立方法时,需要通过实验确定最佳反应 条件,为此改变其中一个因素(例如介质的 pH值暂时固定其他因素,显色后测量相应溶 液的吸光值,通过吸光度-pH曲线确定反应 的酸度范围,其他几个影响因素的适宜值也 可以按这一方法分别确定。
实验六 工作曲线法测定芦丁含量
可见分光光度法
内容
一、分光光度法的特点 二、可见分光光度法与紫外的区别 三、分光光度计测定物质含量的原理 四、工作曲线法测定芦丁含量 五、本次实验注意事项
六、仪器的操作
分光光度法的特点(包括紫外和可见)
分光光度法与其他测定方法比较有这样一些特点 1、首先,它的应用广泛,在国际上发表的有关分析的 论文总数中,分光光度法占28%,我国约占所发表论 文总数的33%。 2、灵敏度高,由于新的显色剂大量合成,并在应用研 究方面取得了重要进展,使得测定物质的灵敏度提高。 3、选择性好,目前有些元素只要控制适当的显色条件 就可以直接进行光度法测定。 4、准确度高,浓度测量的相对误差在1~3%范围 5、分析成本低,操作简便快速。
ch06 同步发电机的数学模型
重点内容
1、掌握同步电机组的转子运动方程式; 2、掌握同步电机的原始基本方程; 3、掌握Park变换和dq0坐标系下的同步电机 方程; 4、同步发电机的电动势和电抗及等值电路。
1
第一节 同步电机的转子运动方程
• 同步发电机组的机械运动特性即指发电机 转子作旋转运动的特性。
18
ia,ib,ic三相不平衡时,每相中都含有相同的零 轴电流i0。三相零轴电流大小一样,空间互差 120°,其在气隙中的合成磁势为零,只产生与 定子绕组相交链的磁通,不产生与转子绕组交链 的磁通。 派克反变换的特点---交直互换 a,b,c系统中的直流分量和倍频交流分量对应于 d,q,0系统的基频分量; a,b,c系统中的基频交流 分量对应于d,q,0系统的直流分量。 派克反变换的意义 原来静止不动的定子abc三相绕组可以用和转子 一起旋转的的dq0三个绕组代替,其作用完全相 同即在空间共同形成一个以基频沿转子运动方向 19 旋转的综合电流相量。
当发电机以同步机械速度旋转时, 转子所具有的动能为:
1 2 2 WK JΩN J 2WK /ΩN 2
d M J J dt
dΩ 2WK dΩ M J 2 dt ΩN dt
基准值:MB=MN=SN/N----------- S N N dt
0 0 Rc 0 0 0
0 0 0 Rf 0 0
0 0 0 0 RD 0
a 0 ia ib 0 b 0 ic d c 0 if dt f 0 iD D R d iQ Q
d q 0 id i 0 q q d 0 i0 d 0 0 0 if dt f 0 0 iD D 0 R d iQ Q 0
CH06-列表
15
3、基于动态数组的列表实现
列表的缺点及解决
存储列表容量固定 -数组在其变满时可增长 -用链表 列表被绑定到某一种特殊类型的元素 -创建不同类型的类 -将list类改为类模板,使其成为通用容器 list类改为类模板, 类改为类模板
16
4、单链表的介绍
回顾列表的数据 T *data; data = new T[..] //先要预先分配空间 //先要预先分配空间
4
列表类的创建
设计列表类 标识出实现ADT操作的函数成员 操作的函数成员 标识出实现
构造函数:创建空列表。 构造函数:创建空列表。 Empty():检查列表,根据列表是否为空返回真或假。 :检查列表,根据列表是否为空返回真或假。 Insert():在列表给定位置增加一个值来修改列表。 :在列表给定位置增加一个值来修改列表。 Erase():删除列表中给定位置上的值来修改列表。 :删除列表中给定位置上的值来修改列表。 Display():遍历列表,显示每一个元素。 :遍历列表,显示每一个元素。
9
2、基于静态数组的列表实现
void List::erase(int pos){ if (mySize == 0) { cerr << "*** List is empty ***\n"; return; } if (pos < 0 || pos >= mySize) { cerr << "Illegal location to delete -- " << pos << ". List unchanged. ***\n"; return; } for(int i = pos; i < mySize; i++) myArray[i] = myArray[i + 1]; mySize--; }
电路分析(第3版)-胡翔骏ch06
7
楚雄师范学院 自兴发
§6-1 双口网络的电压电流关系
线性电阻双口网络的压控表达式的矩阵形式为
i1 i2
其中
g 11 g 21
g 12 u1 u1 G g 22 u 2 u2
( 6 2b )
g 11 G g 21
楚雄师范学院 自兴发
(6 1a)
5
§6-1 双口网络的电压电流关系
线性电阻双口网络的流控表达式的矩阵形式为
u1 u2
其中
r11 r 21
r12 i1 i1 R r22 i 2 i2
( 6 1b )
数,可以在端口外加电源,用网络分析的任何一种方法 计算端口电压电流关系式,然后得到网络参数,下面举 例说明。
例6-1 求图6-2(a)所示双口网络的电压电流关系式
和相应的网络参数矩阵。
图6-2
22
楚雄师范学院 自兴发
§6-2 双口网络参数的计算
图6-2
解: 在端口外加两个电流源得到图6-2(b)所示电路,以电 流i1和i2作为网孔电流,列出网孔方程,得到双口网络的
(6 6a)
15
楚雄师范学院 自兴发
§6-1 双口网络的电压电流关系
线性电阻双口网络的传输2表达式的矩阵形式为
u2 i2
其中
' t 11 ' t 21
' u1 t 12 ' T ' i t 22 1
u1 i19; 11 ' t 21
' t 12 ' t 22
学生版 Ch06 values, attitudes and job satisfaction(下)
No individual can completely avoid dissonance. 任何人都不能完全避免失调. 任何人都不能完全避免失调. Desire to reduce dissonance
–1) Importance of elements creating dissonance
Change behavior (stop polluting the river) 停止污染河流) 改变行为 (停止污染河流 停止污染河流
Solving paths
Reduce dissonance (as a corporate decision maker, behavior should be in the best interest of organization) 作为公司经理, 降低失调 (作为公司经理 其行为应与组织利益一致 作为公司经理 其行为应与组织利益一致)
Individuals will seek a stable state in which there is a minimum of dissonance. 个体会寻求一种状态, 在其 中只有最低程度的失调.
Cognitive Dissonance
Any incompatibility between two or more attitudes or between behavior and attitudes. 认知失调 两个或多个态度间的不协调,或者行为和态度间的不协调。
3–5
Attitudes and Consistency
People seek consistency among their attitudes between their attitudes and behavior. 人们会追寻在他们态度之间和态度与行为之间的一致性. 人们会追寻在他们态度之间和态度与行为之间的一致性
ch06-2_EDA软件工具介绍
第2讲EDA软件工具简介适合于电子系统仿真与设计的EDA软件包括:•电路仿真类(基于Pspice语言);•PCB板设计类(基于板级自动布局布线);•数字电路与系统设计类:1.逻辑仿真与时序仿真类;2.逻辑综合类;3.IDE集成环境。
1、电路仿真类(基于Spice语言)•Cadence公司的ORCAD Pspice;•NI公司的MultiSim;•Synopsys(Avant!)公司的Hspice;•Agilent公司的ADS2、PCB板设计类(基于板级自动布局布线)•Cadence公司的ORCAD PCB Design Suites、Allegro •Mentor Graphics公司的PADS Suites•Altium公司的Protel99SE、ProtelDXP、Altium Designer6.x系列(收购Protel、P-CAD、Tasking)。
3、数字电路与系统设计类(仿真、综合)•Mentor Graphics公司的ModelSim(仿真器)•Cadence公司的Verilog-XL,LDV(仿真器)•Synopsys公司的VCS(仿真器)•Synopsys公司的FPGA CompilerII(综合器)•Synplicity公司的Synplify/Synplify Pro(综合器)•Exemplar Logic公司出品的LeonardoSpectrum(综合器)4、数字电路与系统设计类(IDE集成)Lattice公司的ispLEVER•Xilinx公司的ISE•Altera公司的Quartus II集成的CPLD/FPGA开发工具综合工具(Synthesis Tools)仿真工具(Simulation tools)1.现代EDA 技术的特点有哪些?2.简要总结Bottom-Up 和Top-down 设计方式的特点3.用硬件描述语言设计电路有什么优势?4.简述基于CPLD/FPGA 的EDA 设计流程?5.简要总结EDA 开发工具的种类和功能作业。
CH06摩擦力、阻力與向心力Fraction,Drag,andCentripetalForce
CH06 摩擦力、阻力與向心力 Fraction, Drag, and Centripetal Force
摩擦力(fraction): Static fraction force 靜摩擦力 fs,max = μs FN (最大摩擦力 )
μs :coefficient of static friction 靜摩擦係數 FN :normal force 正向力
一些英文單字: Fraction 摩擦力 Coefficient 係數 Normal force 正向力 Fluid 流體 Drag 阻力
Terminal speed 終端速度
紋的筆記
ௐ 3 ࢱĂВ 3 ࢱ
A:effective cross-sectional = ma 當 a = 0 時,此時的速度稱為終端速度(terminal speed) vt
紋的筆記
ௐ 2 ࢱĂВ 3 ࢱ
1 2
C
ρ
Avt2
−
Fg
=
0
vt =
2Fg Cρ A
普通物理 CH06
等速率圓週運動: a = v2 (向心加速度)
R (R 為圓週半徑)
F = m v2 (向心力大小) R
A centripetal force accelerates a body by changing the direction of the body’s velocity without changing the body’s speed. 向心力加速一個物體,是改變此物體速度的方向,而不是改變此物體的速率。
kinetic fraction force 動摩擦力 fk = μk FN
μk :coefficient of kinetic friction 動摩擦係數
Ch06-高频功率放大器要点
dt
iC max 0 (c )
Icmn
1 π
c c
iC
cos(nωt)dt
iC max n
(c )
2c
图6.3.3 尖顶余弦脉冲
波形系数
其中:尖顶余弦脉冲的分解系数
0
(c
)
sinc c cosc (1 cosc )
1
(
c
)
c cosc sin (1 cosc )
c
n
(c
)
2
sin
nc cosc n cos nc sin n(n2 1)(1 cosc )
iC Ic0 Icm1 cost Icm2 cos 2t Icmn cos nt
直流功率: P==VCC Ic0
在集电极电路中, 谐振回路得到的
直流输入功率与集电极输出高频功
高频功率(高频一周的平均功率)即 输出交流功率:
率之差就是集电极损耗功率Pc, 即:
Po
1 2
Vcm
I
cm
1
Vc2m 2Rp
Icmo
icmax
sin cos (1 cos )
icmaxa0 ( )
Icm1
icmax
sin cos (1 cos )
icmaxa1( )
Icmn
icmax
2sin n cos 2nsin cos n n (n2 1)(1 cos cos )
icmaxan ( )
(n 1)
话 筒
音频 放大器
调制器
变频器
激励放大
输出功 率放大
载波 振荡器
发射机 天线开关
扬 声 器
音频 放大器
解调器
Ch06-RstBoot(k60中文)
第六章复位和启动6.1 简介MCU支持的复位源有:表6-1 复位源除了EzPort和MDM-AP复位之外,每个系统复位源在系统复位状态寄存器(SRSH和SRSL)都有相应的位。
详见模式控制器一章。
EZP_引脚决定的功能模式下选择单片(默认)模式或串行flash编程MCU在CS(EzPort)模式而退出复位状态。
详见启动选项。
6.2 复位此部分讨论基本的复位机制和复位源。
一些引发复位的模块可以配置为触发中断。
参见各独立外设章节获取更多信息。
6.2.1 上电复位(POR)当给MCU上电或提供的电压低于上电复位重置电压(V POR)时,POR电路会触发POR 复位。
当电压升高时,LVD电路保持MCU处于复位状态直到电压大于LVD低电压阈值(V LVDL)。
POR复位后SRSL寄存器的POR和LVD位亦重设。
6.2.2 系统复位MCU复位是一种可以使芯片回到初始状态的方法。
系统复位起始于全面监管的片上调节器和来自于内部参考的系统时钟发生器。
当芯片退出复位时,它按如下顺序操作:·从中断向量表0偏移开始读取开始SP(SP_main)·从中断向量表4偏移开始读取PC·LR设置为0xFFFF_FFFF片上外设模块和非模拟IO引脚最初都被置为禁止。
复位之后模拟引脚被默认为相应的模拟功能。
复位时,JTAG相应的输入引脚被配置为:·TDI上拉(PU)·TCK下拉(PD)·TMS上拉相应的输出引脚被配置为:TDO既不上拉也不下拉注意到nTRST初始被配置为禁止的,然而一旦被配置为JTAG功能时,它的相应输入引脚被配置为:·nTRST上拉6.2.2.1 外部引脚复位(PIN)RESET是一个专用引脚。
该引脚开漏和内部上拉。
RESET将芯片从任何模式唤醒。
在该引脚复位时,SRSL[PIN]被置位。
6.2.2.1.1复位引脚过滤RESET引脚在所有的模式中都支持数字过滤。
ch06顾客驱动的行销策略:为目标顾客创造价值
8/54
人口統計市場區隔化
人口統計市場區隔化(demographic segmentation):依 人口統計市場區隔化 : 據人口統計變數來區分 市場變數 年齡、性別、家庭人數、家庭生命週期、所得、職 年齡、性別、家庭人數、家庭生命週期、所得、 教育水準、宗教、種族、 業、教育水準、宗教、種族、與國籍等 人口統計變數最常用於區隔消費者群體 消費者的需要、慾望、偏好、 消費者的需要、慾望、偏好、及使用率等均與人口統 計變數有極大的關係 變數比其他種類的區隔變數易於衡量
將市場依使用率(usage rate)區隔 將市場依使用率 區隔 輕度 中度 重度使用者(重用者) 重度使用者(重用者)
行銷學 Chapter 6 顧客驅動的行銷策略:為目標顧客創造價值
19/54
忠誠度
依消費者的忠誠度(loyalty status)來區隔 依消費者的忠誠度 來區隔 忠於品牌(如汰漬) 忠於品牌(如汰漬) 忠於商店(如沃爾瑪百貨) 忠於商店(如沃爾瑪百貨) 忠於公司(如福特(Ford)) 忠於公司(如福特 )
行銷學 Chapter 6 顧客驅動的行銷策略:為目標顧客創造價值
2/54
章首個案
Starbucks定位 定位 – 一種氣質高雅者的第三地 一種氣質高雅者的第三地――家與工作場所之外 , 提 家與工作場所之外, 家與工作場所之外 供吸引人的沙發、不墨守成規的音樂、 無線上網、 供吸引人的沙發 、 不墨守成規的音樂 、 無線上網 、 和 掛滿藝術品的牆。 掛滿藝術品的牆。 Dunkin定位 定位 – 樸素、「平民」的定位。 樸素、 平民」的定位。 Dunkin顧客對 顧客對Starbucks的感覺 顧客對 的感覺 – 對其提供的氣氛覺得不知所措 – 手提電腦使用者太多而難找到位置
英文商务统计学ppt_第六章Ch06
Business Statistics: A First Course, 5e © 2009 Prentice-Hall, Inc..
Translation to the Standardized Normal Distribution
Translate from X to the standardized normal (the “Z” distribution) by subtracting the mean of X and dividing by its standard deviation:
Business Statistics: A First Course, 5e © 2009 Prentice-Hall, Inc.. Chap 6-6
The Normal Distribution Shape
f(X) Changing μ shifts the distribution left or right. Changing σ increases or decreases the spread.
Business Statistics: A First Course, 5e © 2009 Prentice-Hall, Inc..
Chap 6-2
Continuous Probability Distributions
A continuous random variable is a variable that can assume any value on a continuum (can assume an uncountable number of values)
X = any value of the continuous variable
HRMch06-ER
• 很有效 • 员工由于举荐活动涉 可能会成为平等就业 机会的障碍
5-32
求职者毛遂自荐式的招聘
Strengths • 效率高 • 成本低 • 候选人比较了解组织, 跟容易受到高度激励 Weaknesses • 一个时间问题: 申请和简历可能要“存 档”一段时间,到职 位空缺时,许多求职 者可能已找到其他工 作。
缺点Weaknesses
• 昂贵Expensive • 经理搜寻也可能不成 功About half of About searches don’t result in candidates with desired qualifications
5-37
校园招聘(Campus Recruiting)
招聘高素质 求职者
5-3
招聘
• 找出求职者 • 吸引求职者
5-4
招聘目标
• • • • • 达到成本效率 吸引高度合格的候选人 帮助确保那些已被雇佣的人留在公司 帮助公司努力遵守法律 帮助公司创造一支文化上更加多样化的 劳动力队伍
5-5
招聘成本
+ 广告成本 + 招聘者和候选人的旅途费用 +举荐或签约受雇的提成 +代理或猎头公司的费用 + 招聘者的工资和津贴 + 经理的时间
5-17
使用应急人员的局限性
• 需要大量的关于公司的工作程序和政策 的熟悉和培训 • 也许对“主人组织(host organization) ”表现出较低的忠诚度和承诺
5-18
何时聘用应急人员
• 需要某些很难找到的专门技术人员 • 公司试图在远离总部的地区补充新的办 公室职员 • 公司试图补充职位来实施项目
• 需要外部人员给组织带来新的理念和创新 • 没有合格的内部候选人申请 • 组织需要增加公司内某个特殊的未被充分 使用群体中的雇员百分比
CATIAch06-1(修改)机械设计命令详解
6.4.7 不对齐视图视图和其上一层的父系视图默认设置为根据投影关系来相互对齐。
而采用不对齐视图命令,可以修改不要求对齐的视图的位置。
注意,在使用本命令前,要使【可视化】工具栏内的【网格】图标处于非激活状态。
选择【工具】→【选项】→【机械设计】→【绘图】→【布局】选项卡,选中【视图名称】和【比例因子】复选框。
打开文件GenDrafting_part.CATDrawing。
选中要修改的视图,如图6.145所示,然后单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【视图定位】→【不根据参考视图定位】命令,如图6.146所示。
用鼠标指针拖动被选择的视图,如图6.147所示。
待该视图到达合适的位置后释放鼠标左键,这样就可以把选中的视图移动到合适的位置,如图6.148所示。
图6.145 选中要修改的视图图6.146 选择【不根据参考视图定位】命令图6.147 用鼠标指针拖动被选择的视图图6.148 选择的视图被移动到合适的位置6.4.8 改变视图放大比例注意,在使用改变视图放大比例命令以前,要使【可视化】工具栏内的【网格】图标处于非激活状态。
选择【工具】→【选项】→【机械设计】→【绘图】→【布局】 选项卡,选中【视图名称】和【比例因子】复选框。
打开文件GenDrafting_detailview_scale.CA TDrawing 。
选中要修改的视图,本例中选择局部放大视图,如图6.149所示,然后单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【属性】命令,弹出【属性】对话框。
在对话框的【标度和方向】选项组的【标度】文本框中输入“3”(即3:1),如图6.150所示。
接着单击【确定】按钮,局部放大视图的放大比例即被修改为3,其显示结果如图6.151所示。
图6.150 在【标度】文本框中输入“3”图6.151 局部放大视图的放大比例被修改为3图6.149 选中要修改的视图6.4.9 重命名视图注意,在使用重命名视图命令以前,要使【可视化】工具栏内的【网格】图标处于非激活状态。
Ch06-标准化和一致性管理
• 全面管理与工程实施
软件过程改进方法与实践案例
王安生
洛克希德马丁的标准建立与剪裁
LM 企业政策 ANS/EIA-632 ISO 9001:2000 CMMI 1.1 ISO/IEC-12207 LM-硬件过程 标准 ISO/IEC-15288 IEEE 1220 公共标准源 项目特定标准 行业标准 信息 参考 政府标准 领域特定标准 领域特的标准 LM-IEP 标准 组织层面 的标准 过程 EPI:工程过程改进 标准过程 集成方法 集成工作 产品
– 具体的过程任务的生产效率和质量特性,可以用来评 估任务的效率,标识过程改进中最需要处理的领域。
软件过程改进方法与实践案例
王安生
过程库中收集的常用数据
数据类型 软件规模 Software size 工作量 成本 同行评审的覆盖率 度 量 元 Line of Code(LOC代码行) Normalized Line of Code (规范化代码行) 按各阶段统计的工作量 按各阶段统计的成本 例如,评审的需求文档数/总的需求文档数 * 100 % 计划的 实际的
RI = Requirements Incorrect(需求不准确)
DH = DE = Data Handling Error(数据处理错误) Design Error(设计错误) IN = Interface Error(接口错误) DB = Data Base error(数据库错误) CL = Clerical Error(书写错误) OT = Other
关键过程域
分类 等级 管 理 类 组 织 类 技术更改管理(TCM) 过程更改管理(PCM) 定量过程管理(QSM) 集成软件管理(ISM) 组间协调(IC) 组织过程焦点 (OPF) 组织过程定义 (OPD) 培训大纲(TP) 缺陷预防(DP) 软件质量管理(SQM) 软件产品工程(SPE) 同行评审(PR) 工 程 类
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
VCE2 = 12 V I C2 Rc2 VE2 = 9V
I E = 2 I E2 = 2 I C2 = 0.74mA
VE I E Re1 ( 12) Re2 = IE
0.7 0.74 × 10 + 12 = k = 5.2k 0.74
(2)电压增益
rbe3
26mV = 200 + (1 + β 3 ) = 2.3k I E3
)
(4)频率响应
高频响应与共射电路相同,低频可放大直流信号。
几种方式指标比较
输出方式
AVD
AVC
K CMR
双出 1 β ( Rc // RL ) 2 rbe
单出
双出
单出
β ( Rc // RL )
2rbe
1 β ( Rc // RL ) 2 rbe
→0
β ( Rc // RL )
2rbe
→0
Rc // RL ≈ 2ro ≈
b2
+ vi1=+ -
T2 ve Io -VEE
vid 2
+
vi1=-
-
vid 2
6.2.2 射极耦合差分式放大电路
1. 电路组成及工作原理 静态
I C1 = I C2
VCE1 = VCE2
+VCC
1 = IC = I0 2
Rc1 iC1
b1 c1
vO1 T1 ve Io
vO2
c2
Rc2 iC2
b2
c1
c2 b2
v oc2 v oc1 = = v ic v ic
+ vi1=vic - 2ro
+ vi2=vic -
βRc Rc = ≈ rbe + (1 + β )2ro 2ro
ro ↑ → AVC1 ↓
抑制零漂能力增强
b1
+ rbe1 + vic - 2ro - e
βib1
Rc voc1
(3)共模抑制比
+ -
vid
差放
(a)
+
+
vid
+
差放
+ +
vo vo2 -
+
vi1 -
+ -
vid
差放
(b)
差模等效输入方式
vi2 -
vo1 -
差分式放大电路输入输出结构示意图
两输入端中的共模信号
+ 共模等效输入方式
vic
差放
大小相等,相位相同;差模信 号大小相等,相位相反。
6.2.1 差分式放大电路的一般结构
增加了Re
AVD
差模输入电阻
1 β ( Rc // RL ) 2 = rbe + (1 + β ) Re
Rid = 2[ rbe + (1 + β ) Re ]
AVC1 ≈ Rc // RL 单端输出共模增益
共模输入电阻
2ro + Re
1 Ric = [ rbe + (1 + β )( 2ro Re )] + 2
VCE3 = VC3 VE3 = 0 (12 V I E3 Re3 ) = 9V
I C2
I E3 Re3 + VBE3 = = 0.37mA Rc2
= [12 0.37 × 10 ( 0.7 )] V
Rb1 + vi 1k
Ri2 iC1 iC2 Rc1 Rc2 10k 10k +12 iE3 Re3 3k T3 T1 iE Re2 T2 + Re1 10k Rb2 1k vo Rc3 12k -12
2. 差分式放大电路 如图所示。分析下列输入 和输出的相位关系:
vC 同相 vC2与vi2 反相 vO与vi1 vO与vi2
反相 同相
3. 静态时,两个输入端是否有静态偏置电流?
例
T1、T2、T3均为硅管,
Ri2 iC1 iC2 Rc1 Rc2 10k 10k +12 iE3 Re3 3k T3 T1 1k iE Re2 Re1 10k T2 + Rb2 1k vo Rc3 12k -12
iC1↑ → iE1↑ 温度↑ iC2↑ → iE2↑
vE ↑ → vBE1 和 vBE2↓ → iB1 和 iB1↓ (vB1、vB2 不变)
iC2↓
差分式放大电路对共模信号有很强抑制作用
3. 主要指标计算 (1)差模情况
<A> 双入、双出
AVD
v o1 v o2 vo = = v id v i1 v i2
v ic = 1 1 (v i1 + v i2 ) = ( 5mV + 0) = 2.5mV 2 2
共模输入电压
v O = v O2 AV2 = ( AVD2 v id + AVC2 v ic ) AV2 = [50 × 5 + ( 0.3) × 2.5] × ( 3.9) ≈ 972mV
不计共模输出电压时
AVC
其中 v ′ ——差模信号产生的输出 o
总输出电压 v o = v ′ + v ′′ o o = AVD v id + AVC v ic
K CMR AVD = AVC
v ′′ ——共模信号产生的输出 o
共模抑制比
反映抑制零漂能力的指标
6.2.1 差分式放大电路的一般结构
1. 有关概念 根据 v id = v i1 v i2 1 v ic = ( v i1 + v i2 ) 2 v id 有 v i1 = v ic + 2 v id v i2 = v ic 2
K CMR AVD = AVC
K CMR AVD = 20 lg AVC dB
双端输出,理想情况
单端输出
K CMR = ∞
AVD1 AVC1
K CMR =
≈
β ro
rbe
K CMR 越大, 抑制零漂能力 越强
单端输出时的总输出电压 v o1 = AVD1 v id (1 +
v ic K CMR v id
vO = 975mV
(4) RL = 12k时
AV 2
Ri2 iC1 iC2 Rc1 Rc2 10k 10k +12 iE3 Re3 3k T3 T1 1k iE Re2 Re1 10k T2 + Rb2 1k vo Rc3 12k -12
β 3 ( Rc3 // RL ) = = 1.95 rbe + (1 + β 3 ) Re3
信号被放大。
2. 抑制零点漂移原理 温度变化和电源电压波 动,都将使集电极电流产 生变化。且变化趋势是相 同的, 其效果相当于在两个 输入端加入了共模信号。
2. 抑制零点漂移原理
这一过程类似于分压式射 极偏置电路的温度稳定过程。 所以,即使电路处于单端输出 方式时,仍有较强的抑制零漂 能力。
iC1↓
T2
= VCC I C Rc2 VE = VCC I C Rc2 ( 0.7 V )
-VEE
I B1 = I B2
IC = β
1. 电路组成及工作原理 动态 仅输入差模信号, v i1 和 v i2 大小相等,相位相反。 v c1 和 v c2 大小相等, 相位相反。 v o = v c1 v c2 ≠ 0 ,
2. 零点漂移
输入信号为零时,输出电压不为零且缓慢变化的现象。 产生零漂的原因:(1)温度变化引起,也称温漂 (2)电源电压波动 温漂指标: 温度每升高1C,输出漂移电压按电压增益折 算到输入端的等效输入漂移电压值。
6.2.0 概述
2. 零点漂移 假设 AV 1 = 100,
漂移 10 mV+100 V
Rc // RL ≈ 2ro ≈
→∝
β ro
rbe
→∝
β ro
rbe
4. 几种方式指标比较
输出方式
双出
单出
双出
单出
Rid Ric Ro
2rbe
2rbe
1 [ rbe + (1 + β )2ro ] 2
2 Rc
1 [ rbe + (1 + β )2ro ] 2
2 Rc
Rc
Rc
1. 若在基本差分式放 大电路中增加两个电阻Re (如图所示)。则动态指 标将有何变化? 答: 双端输出差模增益
漂移 1 V+ 10 mV
AV 2 = 100, AV 3 = 1 。
若第一级漂了100 V, 则输出漂移 1 V。 若第二级也漂了 100 V, 则输出漂移 10 mV。 第一级是关键
漂了 100 V
漂移 1 V+ 10 mV
6.2.0 概述
2. 零点漂移
输入端漂移电 压为 0.2 mV 输入端漂移电 压为 0.002 mV vi 增加了Re 电压增益
1. 有关概念
v id = v i1 v i2 差模信号 vi1 1 v ic = ( v i1 + v i2 ) 共模信号 2
AVD v′ = o v id v ′′ = o v ic
差模电压增益 共模电压增益
+ +
vid
+
差放
+ +
vo vo2 -
+
vi2 -
vo1 -
差分式放大电路输入输出结构示意图
Rb1 + vi -
AV = AVD2 AV 2 = 97.5
4. 带有源负载的射极耦合差分式放大电路
静态
+VCC(+6V) 2N3906 R 4.7kΩ IREF iC3 iC1 + vi1=+ - T6 Re6 51Ω IE6 2N3904 IE5 T5 Re5 100Ω -VEE(-6V)