请教一下如何计算偏置电阻 [问题点数:20分]

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MIC内部结构和差分对原理以及偏置电阻计算
包含MIC内部结构和工作原理,输出差分对电路,已经<em>偏置</em><em>电阻</em><em>计算</em>
三极管基极电阻的确定方法
上篇文章“单片机驱动继电器 ”中,介绍了三极管驱动继电器类等较大功率器件的方法,贴图中我并没有把基极的<em>电阻</em>画出来,其目的就是想单独讲解三极管基极<em>电阻</em>的选择方法。 学过电路的朋友都清楚,三极管有三种工作区:截止区、放大区、饱和区,如下图所示: 截止区:当基极的<em>偏置</em>电压小于0.7V时,B极电流为零,CE极无电流流过,三极管处于不导通状态; 放大区:当基极的<em>偏置</em>
三极管用作开关电路 - 基极电阻阻值选择
三极管用作开关电路 - 基极<em>电阻</em>阻值选择 链接:https://wenku.baidu.com/view/c04bbee916fc700aba68fc58.html 个人总结: 1、三极管做开关的最优电路 https://blog.csdn.net/yagnruinihao/article/details/53608333 2、分析电路图: a: LED正常工作时压降2V,电流20mA;这时选取电...
三极管基极偏置电路原理应用于继电器的驱动电路的分析
如图,NPN三极管T1处于基极<em>偏置</em>状态。 首先要了解,三极管的基极<em>偏置</em>电路多应用于开关电路;即应用数字电路的TTL电平来控制三极管的导通和截止;即此时的三极管只有两种工作状态——饱和导通和截止。 然而,基极<em>偏置</em>下的三极管Q点不稳定,容易受到各种因素的影响,如温度等;所以为了保证三极管的工作状态保持在饱和导通和截止状态,即保证三极管充当开关时能够稳定的开和关,一般我们取三极管的增益
三极管基极下拉电阻大小的确定方法
学过电路的朋友都清楚,三极管有三种工作区:截止区、放大区、饱和区,如下图所示: 截止区:当基极的<em>偏置</em>电压小于0.7V时,B极电流为零,CE极无电流流过,三极管处于不导通状态; 放大区:当基极的<em>偏置</em>电压等于0.7V时,CE极处于半导通状态,CE电流跟随B极电流发生变化,呈现电流的放大状态; 饱和区:当基极的<em>偏置</em>电压大于0.7V时,CE极电流达到一定程度不再跟随B极电流发...
mos管驱动电路最小门极电阻计算
在知乎看到一篇回答,对其中驱动<em>电阻</em>下限值<em>计算</em>的部分存疑,而后在名为《IGBT 以及 MOSFET 的驱动参数的<em>计算</em>方法》的应用指南 AN-1001 中找到了满意的答案。在该应用指南中由 Eq.6 得到了门极电流 i(t)i(t) 不振荡的阻尼条件 Eq.7,并以此得出了电流波形不振荡的最小门极<em>电阻</em>的<em>计算</em>公式。然而,该应用指南并未讲述<em>如何</em>推导出 Eq.7,故写此文列出推导过程,如下: 由 Eq.6
RS-485串口外围电路设计考量因素
描述RS485的外围电路设计,如<em>偏置</em><em>电阻</em>、终端<em>电阻</em>的选择,<em>计算</em>RS485何时需要接入终端<em>电阻</em>。文档的前文是google直接翻译的中文,后文是英文原文~
浅谈MIC的偏置电阻
讲解了有关MIC<em>偏置</em><em>电阻</em>的选择,很基本的东西
误差error,偏置bias,方差variance的见解
不知怎么的,想到了这三个名词之间的关系,特地去查了<em>一下</em>,貌似学问还挺大。 以下纯属查阅资料,自己的理解,如有错误,谢谢下方评论纠正 ^_^ 主要参考资料:知乎上关于这三个名词的讨论,以及周志华的《机器学习》这本书第45页。 <em>偏置</em>-方法是评估模型泛华能力的一个工具。 个人感觉这个评估是在训练集中进行的,因为大部分文献说 “bias是期望输出与真实标记的差,如果bias过小会产生过拟合” ;
三极管电路限流电阻如何选择
    三极管做开关电路是很常见的一种电路,基本上所有电子设备都有对其电路的应用,那么在做开关电路时,三极管限流<em>电阻</em>该<em>如何</em>选择呢?这个问题没有理清楚,可能将会使你的电路设计存在漏洞;    下面我将以项目中实际应用,来理解这些问题;     三极管在做开关电路时候,必须使得三极管处于饱和状态,当处于饱和状态时,β*Ib&amp;gt;Ic;下面来验证以上电路是否处于饱和状态,上图是一个利用三极管D...
模电之放大原理以及偏置电路
电路放大原理以及三种组态电路 https://www.icourse163.org/learn/XIDIAN-1001960018?tid=1003386002#/learn/content?type=detail&amp;amp;id=1004812057&amp;amp;cid=1006112200 放大<em>偏置</em>电路和直流工作点的判断 https://www.icourse163.org/learn/XIDIAN...
关于FOC电调的单电阻取样
BLDC直流无刷电机控制参考资料
全差分运放阻抗匹配计算(一)
最近在使用全差分运放AD8132对高频和低频信号进行处理过程中,一度对全差分运放再度陌生,在对芯片资料进行详细阅读分析以及参考网络博客的过程中,逐渐揭开了全差分运放的神秘面纱。 全差分放大器 (FDA):即指输入和输出都是差分信号的运放,其优点为能提供更低的噪声,较大的输出电压摆幅和共模抑制比,可较好地抑制谐波失真的偶数阶项等。 在阻抗匹配的过程中,有下面的情况可参考: 1、差分
同相比例放大器 输入端 平衡电阻的问题
   同相比例放大器,电路原型如下,该图是从网上摘取的(如侵权请联系删除,原网址链接见注1)。其中R1为平衡<em>电阻</em>,该<em>电阻</em>存在的意义个人认为用于平衡+和-向的输入电流,使运放处于U+ = U- 状态。实际电路应用中,这个平衡<em>电阻</em>尤为重要。    下边是使用Multisim进行的一个仿真,下图 R5约等于 R4//R7 ,此时运放输出的放大倍数接近于理论值即20倍,1.04v/51.8mv 约等于20...
手机音频流程(包括mic的偏置电路及其原理、MTK平台音频调试和对mtk软件对声音的控制以及mic&receiver电路各元器件作用的讲解等)
内容: 1.包括mic的<em>偏置</em>电路及其原理; 2.MTK平台音频调试、mtk软件对声音的控制; 3.mic&receiver电路各元器件作用的讲解; 4.差分电路以及共模差模的讲解等
Gamma的电阻计算
Gamma是一个针对屏显示的Gamma<em>电阻</em>、电压的匹配的<em>计算</em>工具。
电阻串并联计算软件电阻串并联计算软件
<em>电阻</em>串并联<em>计算</em>软件<em>电阻</em>串并联<em>计算</em>软件<em>电阻</em>串并联<em>计算</em>软件<em>电阻</em>串并联<em>计算</em>软件<em>电阻</em>串并联<em>计算</em>软件<em>电阻</em>串并联<em>计算</em>软件<em>电阻</em>串并联<em>计算</em>软件
关于卷积和其偏置的详细动态图
动态图   每走一步,得到的图片的值为a+b+c+bias,其中a为卷积核在第一个信道上卷积的值,b为卷积和在第二个信道上卷积的值,c为卷积核在第三个信道上卷积的值,将他们加起来再加上<em>偏置</em>。 而在TensorFlow中为什么用conv1_biases = tf.get_variable(&quot;bias&quot;,[CONV1_DEEP],initiallizer=tf.constant_initiali...
变频器制动电阻计算和选型
1、制动力矩或制动<em>电阻</em><em>计算</em>(380V 系列)    92% R=780/ 电动机KW    100% R =700/ 电机功率    110% R=650/ 电动机KW    120% R=600/ 电动机KW (大于7.5KW 电机)    R=400/ 电动机KW (小于7.5KW 电机)    注:①<em>电阻</em>值越小,制动力矩越大,...
光耦的使用
转帖老顽童 这是型号为EL817的电路原理图,是最基本的也是最常用的光耦的原理图,光耦内部由发光二极管和光电三极管构成,当发光二极管发光时,如果光强达到要求,光电三极管就会导通。 我们看光耦引脚的名称,1脚就是发光二极管的阳极,2脚就是发光二极管的阴极,3脚是三极管的发射极,4脚是三极管的集电极。 发光二极管<em>电阻</em>的选择 这个,我不能瞎掰,看datas...
开关电源中的阻性元件
开关电源中<em>电阻</em>的分类,参数<em>计算</em>,及<em>如何</em>选择,及高频电路中<em>电阻</em>的感性变化。
PCB电阻板导线电阻计算软件
线路板(PCB)行业工程师设计导线<em>电阻</em>板软件
静态工作点 (直流偏置点)
静态工作点Q决定了中心点,输入小信号加在中心点摆动,输出随之摆动,得到输出摆动,故直流分析和交流小信号分析都不可少。所以,正确的直流<em>偏置</em>点是首要和先前步骤。一可以使器件导通,二目的是使器件在线性工作区。...
运算放大器_输入偏置电流_输入失调电流
1.1定义: 当输出在规定电位时,流入两个输入端的电流的平均值,单位安培. 1.2CMOS和JFET的输入电流要比标准的双极输入电流低很多. 1.3当信号源阻抗很高时,就必须关注输入<em>偏置</em>电流.如果有很大的输入<em>偏置</em>电流,就会对信号源构成负载,导致输出电压比信号源低. 1.3.1当信号源阻抗高,那么最好的方法是使用一个CMOS或者JFET作为输入级的运放.也可以采用降低信号源
伺服控制中再生电阻的配置计算
再生<em>电阻</em>在具有回馈特性的伺服系统中有非常重要的作用,一个不合适的再生<em>电阻</em>可能导致系统过载停机,过载<em>电阻</em>损坏,一旦失去再生<em>电阻</em>的保护接下来将会损坏的是母线电容和功率逆变模块,因此选配一个合适的再生<em>电阻</em>是搭建一套伺服系统的重要任务。由于放电策略的不同即,<em>计算</em>方式可能有很多种,本文提出一种较为工程化的估算方法,忽略一些复杂的运算。不同的速度规划和放电策略对应不同...
电阻中联分压电路的计算
方法一:如下图所示,大概1KΩ分压1V方法二:用工具<em>计算</em>,如下图
蛇形布线&0Ω电阻
PCB 小技能get 蛇形布线 一般用于要求时延同步的信号线,特别是时钟要求严格同步的时钟线和信号线,但是采用蛇形布线会导致信号的质量降低,电磁干扰更加复杂。为了弥补一点蛇形布线带来的缺点,要求增大同步线之间的距离,减小耦合,间距至少大于3倍的线宽。 0Ω<em>电阻</em> 理论<em>电阻</em>为0Ω,实际<em>电阻</em>接近0Ω的<em>电阻</em>(通常为10–50 mΩ),在许多方面可以运用: 1数字的和
CAN网络中的电阻
对于商用车整车线束较长,在CAN网络的终端需要添加终端<em>电阻</em>,根据SAE J1939的建议一般添加的是分离式终端<em>电阻</em>,两个终端<em>电阻</em>的阻值并联之后要与整车线束的特性阻抗相匹配。 1939协议给出了三种终端<em>电阻</em>的布置方式: 第一种是在CAN总线两端的ECU内部集成终端<em>电阻</em>,其他的ECU没有集成终端<em>电阻</em>,这样的节点一般可以称之为stub节点; 第二种是在CAN总线一端的ECU内布置<em>电阻</em>,总线的另一端
comsol 导线电阻 自用笔记
建模完成后 【线框渲染】的作用: 边界的功能还是很多的: 在【网格】上右键还有很多选项别忘了。 ...
湿敏电阻计算HR202
湿敏<em>电阻</em>值<em>计算</em>HR202,<em>计算</em>还算精确! 如果做湿度现实什么的精度应该很好了!
色环电阻计算
色环<em>电阻</em><em>计算</em>,便于<em>计算</em>色环<em>电阻</em>阻值,使用方便,仅供学习交流
电阻衰减网络计算(PI型和T型)
以前比较懒,网上下载个<em>计算</em>器,手动将需要的值输进去,点下<em>计算</em>,结果就出来。从来没想过到底怎么算了,无意中看到一篇文章摘抄下来备用: 若衰减器的电压衰减倍数 N = (U1/U2)和特征阻抗Zc决定,那么R1和R2可由下面公式<em>计算</em>得出: 对于T型衰减器(上左): 对于PI型衰减器(上右): 下面举例说明: 对于Zc=50oHm的阻抗网络中6dB PI型<em>电阻</em>衰减器的R
常用元器件的识别常用元器件的识别
<em>电阻</em>在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的<em>电阻</em>。<em>电阻</em>在电路中的主要作用为分流、限流、分压、<em>偏置</em>等。
如何使一个后台运行的程序弹出窗口响应键盘操作
<em>请教</em><em>一下</em>大家,<em>如何</em>使一个后台运行的程序弹出窗口响应键盘操作
电感选型计算
转载:https://www.richtek.com/Design%20Support/Technical%20Document/AN053   电感之种类与其特性分析   摘要 电感器是开关转换器中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波器。电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频到高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。用于开关转换器的电感器属于高频的磁性组件,然而因材料、...
贴片电阻计算
贴片<em>电阻</em>值<em>计算</em>工具,输入103,点击<em>计算</em>,算出为10K阻值
计算并联电阻的阻值(信息学奥赛一本通-T1015)
【题目描述】 对于阻值为r1和r2的<em>电阻</em>,其并联<em>电阻</em>阻值公式<em>计算</em>见下,输入两个<em>电阻</em>阻抗大小,浮点型。输出并联之后的阻抗大小,结果保留小数点后2位。 【输入】 两个<em>电阻</em>阻抗大小,浮点型,以一个空格分开。 【输出】 并联之后的阻抗大小,结果保留小数点后2位。 【输入样例】 1 2 【输出样例】 0.67 【源程序】 #include&lt;iostream&gt; #i...
ADC采样的按键电阻计算
快捷<em>计算</em>ADC按键的电压值,以及转换成8位的ADC值
Vulkan教程 - 06 交换链
Swap chain(交换链) 现在到了Vulkan教程第十章了,学习交换链。Vulkan没有默认帧缓冲的概念,因此它需要一个基础设施,能够在我们通过屏幕看到内容之前,持有我们想要渲染的东西的缓冲。该基础设施就是交换链了,必须显式创建。交换链本质上是一个图像队列,等待显示到屏幕上。我们的应用将会获取这样的一个图片来向其进行绘制,然后将它返回给队列。队列究竟怎么工作的,以及从队列中呈现一个图像的条...
c语言初步经典题2---计算两个电阻并联后的阻值
题目:输入两个<em>电阻</em>r1和r2的值,求他们并联后的阻值r#include #include int main() { float r1,r2; scanf("%f %f",&r1,&r2); printf("并联后的阻值为%f\n",1/(1/r1+1/r2));//此处不用一个单独的变量来装1/(1/r1+1/r2) retur
时钟电路-负载电容和电阻计算
1.时钟分类 1.1. 逻辑电路主时钟      手机电路一般为VC-TCXO IC内部通过PLL倍频,使得输出信号的频率为主时钟的整数倍 1.2 实时时钟RTC    一般为32.768Khz a.保持手机中时间的准确性和连续性,确保在关机时依旧可以计时。 b.在待机状态下,可以作为一些逻辑电路的临时时钟(使用频率更低的RTC代替主时钟),降低休眠时的动态功耗。 主:TTL电路为电
RS422-485接口电路设计要点
1 典型的RS422接口电路 图1 典型的RS422接口电路 2 典型的RS485接口电路 图2 典型的RS485接口电路 图3 全双工RS485接口电路拓扑 3 设计要点 (1)接口保护用途的TVS管D1-8,通常选择最大反向工作电压VRWM为5.0V的双向TVS管,如Diodes SMBJ5.0CA。 (2)DI和RO引脚都使用10k<em>电阻</em>上拉,是为防止误触发,产生误动...
led限流电阻速算,使用的小软件
一个很使用的小软件,帮助<em>计算</em>led限流<em>电阻</em>的阻值,傻瓜化的软件,减少<em>计算</em>量。
030402:计算并联电阻的阻值
总时间限制: 1000ms 内存限制: 65536kB 描述 对于阻值为r1和r2的<em>电阻</em>,其并联<em>电阻</em>阻值公式<em>计算</em>如下: R = 1/(1/r1 + 1/r2) 输入 两个<em>电阻</em>阻抗大小,浮点型,以一个空格分开。 输出 并联之后的阻抗大小,结果保留小数点后2位 样例输入 1 2 样例输出 0.67 提示 <em>计算</em>过程使用float类型 #include&amp;lt;stdio.h&amp;g...
神经网络为什么要加偏置?---bias与费米能级εF
神经网络不加<em>偏置</em>也可以运行也就是说<em>偏置</em>bias对于神经网络来说不是必须的,那为什么一定要加<em>偏置</em>,有仿生学解释,但是人脑的分子数量是mol量级的,光蛋白质就有几万种,这么复杂的结构应该不是加一个<em>偏置</em>就能模拟的。 直到看到了Fermi-Dirac分布函数 这个函数是由费米和狄拉克在1926年得出的,这个函数看起来像sigmoid实际上当初就是由sigmoid函数构造的。所以是s
贴片电阻阻值计算
贴片<em>电阻</em>阻值<em>计算</em>器,输入贴片<em>电阻</em>的代码,<em>计算</em>贴片<em>电阻</em>的阻值。
电阻电容并联串联值计算工具
常用电子元件包括<em>电阻</em>、电容、电感并联或串联值<em>计算</em>工具,还可<em>计算</em>电压电流、频率。
项目4.2 计算两个并联电阻的值
任务和代码:编写一个程序,输入两个<em>电阻</em>R1、R2,<em>计算</em>其并联<em>电阻</em>值。 /* 文件名:mian.c 作者:小风景 完成日期:2015.9.6 问题描述:编写一个程序,输入两个<em>电阻</em>R1、R2的值,输出他们的并联值 程序输出:输出并联<em>电阻</em>值 */ #include #include int main() { float R1,R2,R; printf("请输入两个<em>电阻</em>值:");
10.7NOIP模拟赛
周 (week) 【题目描述】 退役之后,liu_runda总会想起学OI的时候自己怎样被郭神虐爆… liu_runda学文化课的时候想要学OI,学OI的时候想要学文化课.为了解决矛盾,他决定以周为单位安排文化课和OI的学习.例如:学1周文化课,学1周OI,学1周文化课,学2周OI,学2周文化课… 距离他退役还有N周.他想合理安排这N周的学习内容使得自己的知识水平在N周之后尽量高. 一个人的
一款电阻分压计算
一款快速<em>计算</em><em>电阻</em>分压的<em>计算</em>器,输入电压,<em>电阻</em>值可以快速得到电压值。
我的第三个C语言:计算两个电阻的并联电阻
问题及代码:问题:<em>计算</em>两个<em>电阻</em>的并联<em>电阻</em>。 代码:#include #include int main() { float r1,r2,R; printf("请输入<em>电阻</em>r1的阻值\n"); scanf("%f",&r1); printf("请输入r2的阻值\n"); scanf("%f",&r2); R=1/(1/r1+1
Python写BP神经网络(二):带偏置的3层结构BPNN
理解了BP神经网络的原理,接下来实现一个比较正常的BP神经网络:3个输入节点,3个隐含层节点,2个输出节点。对Numpy不是很熟悉,看例子琢磨了好久,才做通,还是不错。一点体会:Numpy真是强。import numpy as np # -------------------------------------------- # 激活函数 # 当derive为True时,是对sigmoid函数求...
c++第1次实验-1-求并联电阻
一 问题与结果 /* * 文件名称:Exll.obj * 作 者:汪荣悦 * 完成日期:2016 年 3月 5日 * 版 本 号:v1.0 * 对任务及求解方法的描述部分: * 输入描述:无 * 问题描述:无 * 程序输出: 输入两个<em>电阻</em>R1和R2的阻值,求它们并联后的阻值R 提示:<em>计算</em>公式为r=1/(1/r1+1/r2))
电阻衰减器计算工具
自己编写的<em>电阻</em>衰减器<em>计算</em>工具,可以<em>计算</em>单端和差分Pi型和Y型衰减器<em>电阻</em>值,另外可以根据<em>电阻</em>值反算衰减器值和驻波.
MOS管栅极串联电阻的作用
如果没有栅极<em>电阻</em>,或者<em>电阻</em>阻值太小 MOS导通速度过快,高压情况下容易击穿周围的器件。 栅极<em>电阻</em>阻值过大 MOS管导通时,Rds会从无穷大将至Rds(on)(一般0.1欧姆级或者更低)。栅极<em>电阻</em>过大时,MOS管导通速度过慢,即Rds的减小要经过一段时间,高压时Rds会消耗大量功率,导致MOS管发烫。过于频繁地导通会使热量来不及发散,MOS温度迅速身高。 在高压下,PCB的设计也需要注意。栅极<em>电阻</em>
10:计算并联电阻的阻值
原题链接 总时间限制: 1000ms 内存限制: 65536kB 描述 对于阻值为r1和r2的<em>电阻</em>,其并联<em>电阻</em>阻值公式<em>计算</em>如下: R = 1/(1/r1 + 1/r2) 输入两个<em>电阻</em>阻抗大小,浮点型,以一个空格分开。 输出并联之后的阻抗大小,结果保留小数点后2位 样例输入 1 2 样例输出 0.67 提示<em>计算</em>过程使用float类型 源码
开关电源/LDO反馈电阻辅助计算工具PowerHelper使用介绍
该工具可以帮助硬件工程师快速的选出电源输出反馈<em>电阻</em>的组合,节约时间,也可以帮助检视电路中电源反馈<em>电阻</em>的正确性 工具图标如下: 打开后界面如下: 该工具有两种功能: 1、根据电路上使用的反馈<em>电阻</em>值,生成Vout,以检查电路设计是否正确(上图界面即此功能) 2、根据需求的Vout和Vsense,帮助生成反馈<em>电阻</em>R1和R2的值(勾选...
加上激活函数和偏置项的算法公式
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全差分运放阻抗匹配计算(三)
最近在使用全差分运放AD8132对高频和低频信号进行处理过程中,一度对全差分运放再度陌生,在对芯片资料进行详细阅读分析以及参考网络博客的过程中,逐渐揭开了全差分运放的神秘面纱。 全差分放大器 (FDA):即指输入和输出都是差分信号的运放,其优点为能提供更低的噪声,较大的输出电压摆幅和共模抑制比,可较好地抑制谐波失真的偶数阶项等。 单端信号输入差分信号输出的应用,其端接<em>电阻</em>值极端就比较繁
方法一 NTC热敏电阻转换温度的计算方式(分段法)
一.硬件 STC15W408AS单片机 10KNTC热敏<em>电阻</em>   二.资料 热敏<em>电阻</em>阻值温度对应表 -30摄氏度~240摄氏度对应的阻值    每个温度对应一个阻值 三.<em>计算</em>方法 根据需求,我这测试只用选取0~100度区间就OK了.也就是100个点 , 用表格绘制曲线图.Y轴是温度,X轴是<em>电阻</em>值,单位KΩ.这是一个非线性曲线,所以我们很难求解. 所以不如把它划分成多个区间,每个区间都是...
分析MOS管导通电阻如何进行处理,这些方法你未必全都知晓
  MOS管导通<em>电阻</em>一般用于分压及尽快泄放拦击电荷,避免出现全桥短路的情况。而在使用过程中,高压MOS管的导通<em>电阻</em>都是决定耗散功率的重要参数,所以应用好MOS管导通作用能够提升设备效率。今天,为了大家能够更好的应用MOS管,飞虹小编分享<em>一下</em>该怎么降低高压MOS管的导通<em>电阻</em>。   降低高压MOS管导通<em>电阻</em>的原理与方法   1.不同耐压的MOS管的导通<em>电阻</em>分布。不同耐压...
运算放大器与T型电阻网络计算
采用通用运算放大器进行电路测量、放大电路等的设计时, 常常需要较高的放大倍数或按一定 的要求调整其放大倍数.针对实际应用中存在的这些问题, 对T 形<em>电阻</em>网络在运算放大器电路中的应用 进行了实际测试;根据对试验结果的分析, 得出了两种有实用价值的电路———采用 T 型<em>电阻</em>反馈网络的 放大电路和由数字系统控制电压增益的运放电路.该电路通过模拟开关可以很方便地与数字电路联系 起来, 完成显示放大倍数等要求, 是具有一定使用价值的电路
EXCEL电子档色环电阻计算
EXCEL电子档色环<em>电阻</em><em>计算</em>器 EXCEL色环<em>电阻</em><em>计算</em>器使用图示 蓝色部分是用户可以修改的地方,其他部分的值是通过百度查找资料利用数学的<em>计算</em>公司和office中的switch函数函数实现的。 假如输入的<em>电阻</em>是三色环的,则只需要早十位、个位、和倍率的蓝色区域输入色环<em>电阻</em>的颜色下面的<em>计算</em>过程则会自动完成。 当<em>电阻</em>是四色环的时候就在四色环对应的表格 假如是5色环是则在无色环相应的位置输入色环颜色 同...
电阻串并联--分压计算
自动<em>计算</em><em>电阻</em>各种状态下串联并联时的分压,方便硬件工程师设计需求;
【C语言及程序设计】项目1-4-2-2:计算并联电阻
/* 并联<em>电阻</em>值.cpp: 问题描述:编程序,输入两个<em>电阻</em>R1和R2的阻值,求它们并联后的阻值R。提示:<em>计算</em>公式为r=1/(1/r1+1/r2));<em>电阻</em>值为浮点数 */ #include &quot;stdafx.h&quot; #include &amp;lt;iostream&amp;gt; using namespace std; int main() { int R1, R2, Ro; printf(&quot;Inp...
运算放大器的应用之:T形电阻网络公式的三种推导方法
上面公式怎么推导? 推导1:根据KCL/KVL定律 当Vi单独作用时: 当VREF单独作用时: 根据叠加定理得:    推导2:利用戴维宁定理推导 如下图所示,在A--B处把电路断开,然后,利用戴维宁定理,得到如下等效电压及等效<em>电阻</em>。  把输出电路替换成戴维宁等效电路之后,得到下图:   当Vi单独作用时,得到的输出表达式:   当VREF单独作...
电流镜
电流镜是模拟集成电路中普遍存在的一种标准部件,它也出现在一些数字电路中。在传统的电压模式运算放大器设计中,电流镜用来产生<em>偏置</em>电流和作为有源负载。在新型电流模式模拟集成电路设计中,电流镜除了用来产生<em>偏置</em>电流外,还被广泛用来实现电流信号的复制或倍乘,极性互补的电流镜还可以实现差动一单端电流信号的变换。电流镜不仅是设计集成电路的基本单元电路,而且它本身就是一种典型的电流模式电路,在一些电流模式系统(例如...
电路-对称电路计算
传统方法:利用KCL和KVL容易出错: 简洁方法,利用对称电路的特点,一个<em>电阻</em>可以等效为两个<em>电阻</em>的串联或者两个<em>电阻</em>的并联,化简电路。             可以化简成对称电路 上半部分<em>电阻</em>R1=100+(100+100+100)并200+100=280;下半部分R2=100+(100+100+100)并200+100=280; R=R1并R2=140 答案三部步搞定I=10...
3.1 计算并联电阻的阻值
描述 对于阻值为r1和r2的<em>电阻</em>,其并联<em>电阻</em>阻值公式<em>计算</em>如下: R = 1/(1/r1 + 1/r2) 输入 两个<em>电阻</em>阻抗大小,浮点型,以一个空格分开。 输出 并联之后的阻抗大小,结果保留小数点后2位 样例输入 1 2 样例输出 0.67 提示 <em>计算</em>过程使用float类型 #include int main() { flo
用pygame写游戏——两色调色板 解释
颜色的混合 很多时候我们还需要混合颜色,比如一个僵尸在路过一个火山熔岩坑的时候,它会由绿色变成橙红色,再变为正常的绿色,这个过程必须表现的很平滑,这时候我们就需要混合颜色。 我们用一种叫做“线性插值(linear interpolation)”的方法来做这件事情。为了找到两种颜色的中间色,我们将这第二种颜色与第一种颜色的差乘以一个0~1之间的小数,然后再加上第一种颜色就行了。如果这个数
稳压电源常见取样部分可调电阻的三种接法
稳压电源常见取样部分可调<em>电阻</em>的三种接法 稳压电源常见取样部分可调<em>电阻</em>的三种接法
电阻屏校正 tslib 五点校正算法
#include  struct calibration { int x[5]; int y[5]; int xfb[5]; int yfb[5]; int a[5];};struct calibration cal;int perform_calibration(struct calibration *cal) { int j; float n
220V交流电转换为低压直流的简单方法 电阻降压
220伏降压到5伏需要多大的<em>电阻</em>,该怎么算啊? 如果电流是恒定的话,<em>电阻</em>降压可以。<em>电阻</em>的大小根据电流的大小选用,如果电流1A,<em>电阻</em>r=(220-5)/1=215欧姆,如果电流1mA,<em>电阻</em>215千欧,总之,保证<em>电阻</em>上有214v的电压就行. 一、公式补充:   I=V/R ,R=V / I = (220-5)/ I 。其中,I 电路中的电流(A),R 电路中的<em>电阻</em>(Ω),V 电路中的电压 ( V
LF398峰值采样保持放大器
使用经典采样保持芯片LF398设计峰值采样保持电路
使用ADC精确测量电阻阻值
现在很多单片机都有ADC功能了,10位或者12位的,使用ADC测量电压是很方便的,测量<em>电阻</em>阻值的话可以使用欧姆定律进行分压然后测量分压后的电压即可<em>计算</em>出<em>电阻</em>阻值,最简单的<em>电阻</em>测量电路如下图: 这时候测量点的电压<em>计算</em>公式为:Vo=R2 / (R1 + R2) * Uref。 这是最简单的测量<em>计算</em>方法。但是因为简单也会导致不少小问题,比如如果R1取值为2K,Uref为5V,而R2的阻值范围在5
excel并联电阻计算
最多可以输入20个<em>电阻</em>,自动<em>计算</em>总<em>电阻</em>。不输入就
0欧姆电阻为什么会有额定功率?
这是因为一般的通用0欧姆<em>电阻</em>的实际阻值并不等于0,而是在(X%±0.05Ω)左右,其中X%有F(±1%)和J(±5%)等。 所以,通用0欧姆<em>电阻</em>的实际<em>电阻</em>一般为50mΩ左右,这样也就产生了与其他阻值的<em>电阻</em>一样的额定功率。 以下是不同封装贴片<em>电阻</em>的额定功率和额定电流。
反向传播算法如何工作
简介 在上一章,我们看到了使用梯度下降算法来学习他们自身的权重和<em>偏置</em>。但是我们并没有讨论<em>如何</em><em>计算</em>代价函数的梯度。本章我们来解释<em>一下</em><em>计算</em>这些梯度的快速算法,也就是反向传播 (backpropagation)。 反向传播的核心是一个对代价函数C关于任何权重w(或者<em>偏置</em>b)的偏导数∂C/∂w的表达式。这个表达式告诉我们在改变权重和<em>偏置</em>时,代价函数变化的快慢。尽管表达式会有点复杂,不过⾥⾯也包含⼀...
电阻计算电阻计算,可以很方便的计算电阻值。
<em>电阻</em><em>计算</em>,可以很方便的<em>计算</em><em>电阻</em>值。<em>电阻</em><em>计算</em>,可以很方便的<em>计算</em><em>电阻</em>值。
权重和偏置的简单理解
y=ax+b a就是权重,b就是<em>偏置</em>
关于色码电阻计算的几个小软件
关于色码<em>电阻</em><em>计算</em>的几个小软件,上传与大家分享<em>一下</em>,有利于我们的电子开发...
X电容和放电电阻计算以及Y电容漏电流计算
X电容和放电<em>电阻</em><em>计算</em>以及Y电容漏电流<em>计算</em>
电阻并联公式化简
(1 / R0) + (1 / X) = (1 / R) (X + R0) / (X * R0) = (1 / R) R * (X + R0) = (X * R0) (R * X) + (R * R0) = (X * R0) (R0 - R) * X = (R * R0) X = (R * R0) / (R0 - R) X为并联阻值 R0为原阻值 R为结果阻值 ...
超好LM317-TL431阻值计算工具
超好LM317-TL431阻值<em>计算</em>工具
FOC的敲门砖----SVPWM的三相正弦波电流采样
已经有一段时间没写博客了,之前一直在弄有霍尔BLDC的方波控制,年后弄了<em>一下</em>无霍尔的方波,但是电机控制工程师的梦想还是矢量控制,哈哈。前路漫漫,现在各个相关公司已经有了电机控制库,但是我还是想先自己尝试写<em>一下</em>矢量控制,毕竟自己亲手来一遍才清楚其中的奥妙与玄机。 由简入难,方波搞差不多了,然后就从有霍尔的矢量控制开始做吧。首先就是SVPWM了,SVPWM也没啥好说的,网...
MOS管驱动电阻怎么选择
MOS管驱动<em>电阻</em>怎么选择,给定频率,MOS管的Qg和上升沿怎么<em>计算</em>用多大<em>电阻</em> 首先得知道输入电容大小和驱动电压大小,
常用计算器及变压器直流电阻计算
Public sum As Double Public k As String Private Sub Command1_Click(Index As Integer) Select Case Index Case 1 Text1.Text = Text1.Text & 1 Case 2 Text1.Text = Text1.Text & 2 Case 3 Text1.Text = Text1.Text & 3 Case 4 Text1.Text = Text1.Text & 4 Case 5 Text1.Text = Text1.Text & 5 Case 6 Text1.Text = Text1.Text & 6 Case 7 Text1.Text = Text1.Text & 7 Case 8 Text1.Text = Text1.Text & 8 Case 9 Text1.Text = Text1.Text & 9 Case 0 Text1.Text = Text1.Text & 0 Case 10 Text1.Text = Text1.Text & "." End Select End Sub Private Sub Command2_Click() sum = Text1.Text Text1.Text = "" k = "+" End Sub Private Sub Command3_Click() sum = Text1.Text Text1.Text = "" k = "-" End Sub Private Sub Command4_Click() sum = Text1.Text Text1.Text = "" k = "*" End Sub Private Sub Command5_Click() sum = Text1.Text Text1.Text = "" k = "/" End Sub Private Sub Command6_Click() Dim a As Double a = Text1.Text If k = "+" Then sum = sum + a Text1.Text = sum ElseIf k = "-" Then sum = sum - a Text1.Text = sum ElseIf k = "*" Then sum = sum * a Text1.Text = sum ElseIf k = "/" Then sum = sum / a Text1.Text = sum End If End Sub Private Sub Command7_Click() Unload Form2 End Sub Private Sub Command8_Click() Text1.Text = "" End Sub Private Sub Command9_Click() Load Form1 '加载第二个窗体 Form1.Show '显示form1 Unload Me '卸载本窗体 End Sub
ADS1248 结果计算
前面一篇文章说明了ADS1248寄存器配置和AD转换,转换以后就会得到AD值,但是<em>如何</em><em>计算</em>出实际的PT100<em>电阻</em>值那??找了相关资料看了看发现了<em>计算</em>公式  验证后发现转换出的<em>电阻</em>挺稳定的(先不考虑准不准的问题,这个需要每个通道标定才可以)下面贴出相应的文档http://www.ti.com/lit/ug/slau520a/slau520a.pdf电路参数:差分输入,电流源I1=1ma,I2=1ma...
NTC电阻对照表
,ntc9550热敏<em>电阻</em>温度阻值对照表,
matlab 验证两个电阻并联误差会变小
验证:将两组1000个<em>电阻</em>1%(误差以正态分布形式分布) 随机顺序进行并联。 将并联后的结果<em>计算</em>出误差值,并先后的误差以图形显示出来。 结论:并联后的误差会小一些,并且最大误差明显变小。            并联后的误差分布与之前的正态分布差不多。...
请教大家一下电阻单位
请大家帮我讲解下这些单位的区别rn在贴片<em>电阻</em>上这些单位的区别rn392Rrn392Ωrn3.9Krn这些单位都一样吗?rn请问下大家 392R 392Ω 3.9K 都一样吗?rnrn我搜了很久没有搜索到,身边也没有可以询问的人,请大家帮帮忙,谢谢先!
单电源运放构成的反相放大器无法输出负压,同相端要加偏置偏置电压的选择有说道!
【问题】:反相比例放大电路,运放输出电压增益固定,调节输入<em>电阻</em>值无效; 【原因】:运放单电源供电,反相放大 无法输出负压; 【解决方案】:同相端加<em>偏置</em>电压,<em>偏置</em>电压的大小选择需要注意 设电源电压VCC,输入端<em>电阻</em>R1,反馈<em>电阻</em>Rf,反相端输入信号Vi,同相端<em>偏置</em>电压Vref, 则电压增益A=Rf/R1,切根据需短需断原理,可推算出运放输出电压: Vo=Vref-A(Vi-Vref),而单电源运...
电阻并联电容,计算电阻
在我的电路中,有一个<em>电阻</em>并联了电容,我用什么方法可以算出这个<em>电阻</em>的值,就是我可以给他们什么样的信号,用测回来的信号来<em>计算</em>这个<em>电阻</em>的<em>电阻</em>值。比如给他们一个交流或者直流信号,测回一个电压一个电流,用这两个值来<em>计算</em><em>电阻</em>值,那位高手知道,望告知!
机器学习中理解算法的归纳偏置(偏好)
参考西瓜书对归纳<em>偏置</em>(偏好)的一些总结理解 模型对应假设空间中的一个假设! 现在,与训练集(样本)一致的假设有多个,那么应该选择哪一个模型(假设)呢? 如果认为相似的样本应有相似的输出,则对应的学习算法可能偏好“平滑”的曲线。 归纳偏好可以看作学习算法自身在一个庞大的假设空间中对假设进行选择的启发式或者“价值观”。即天涯何处无芳草,却为什么偏偏选择你!!!
色环电阻计算器(电阻计算)
色环<em>电阻</em><em>计算</em>器,<em>计算</em>色环<em>电阻</em>的好帮手,不用在背色环啦!!
开关电源设计助手,帮你快速计算电压反馈电阻
本工具可以帮助工程师在电源设计的时候方便的选择电压反馈的<em>电阻</em>,或者验证自己选择的电压反馈<em>电阻</em>的合理性。可以选择5%精度和1%精度的<em>电阻</em>。生成的<em>电阻</em>阻值都是标准的<em>电阻</em>。
OPA695 电流反馈型 运算放大器
OPA695 电流反馈型 运算放大器 1.7GHz的带宽 低功耗
基于Multisim的基极分压式射极偏置电路的仿真
电路的课程设计仿真,里面有两个实验,并对其进行各种仿真,都是我自己的作业,希望大家可以参考<em>一下</em>。
基于VB电阻电感并联计算
基于VB<em>电阻</em>电感并联<em>计算</em>器 很方便得到结果,不用再一个个输,然后一步步<em>计算</em>了 有源码供学习 QQ 524884844
Linux 一句话精彩问答下载
编者按:鉴于目前中国Linux的发展现状,90%以上的问题都可以用一句话来回答,这便是本文的初衷。 0001 修改主机名(bjchenxu) vi /etc/sysconfig/network,修改HOSTNAME一行为"HOSTNAME=主机名"(没有这行?那就 添加这一行吧),然后运行命令" hostname 主机名"。无论你是否重启,主机名修改成功了。 0002 Ret Hat Linux启动到文字界面(不启动xwindow)(bjchenxu) vi /etc/inittab id:x:initdefault: x=3:文本方式 x=5:图形方式 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/hongjun1197/2176432?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/hongjun1197/2176432?utm_source=bbsseo[/url]
freelaunchbar(快速启动栏替代软件)下载
一款非常好用的快速启动栏替代软件,无需注册、免费、没有讨厌的Logo,带给您不一样的感觉,我从有电脑开始,就在用它。XP下,可以用完美来形容。 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/ksy668/3256226?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/ksy668/3256226?utm_source=bbsseo[/url]
微分方程数值解下载
dy/dx=y/2x+x2/2y y(1)=1 欧拉格式 代码: function f=ww(x,y) f=y/(2*x)+x^2/(2*y); h=0.1; y(1)=1; x(1)=1; n=1; 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/chenyuqide/4265203?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/chenyuqide/4265203?utm_source=bbsseo[/url]
我们是很有底线的