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6.5.1 负反馈放大器的自激振荡与稳定条件 6.5.2 稳定裕度 (Stability Margin) 6.6.1 主极点补偿—(电容滞后补偿) 6.6.2 零极点对消—RC滞后补偿 6.6.3 密勒效应补偿 6.6.4 导前补偿
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6.4.1 集成电路运算放大器CMOS MC14573 6.4.2 集成运算放大器741
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1.掌握检查运算放大器好坏的方法。 2.掌握运算放大器组成比例、求和运算电路的结构特点。 3.掌握运算电路的输入与输出电压特性及输入电阻的测试方法
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1.加深理解电压串联负反馈对放大器性能的改善作用; 2.熟悉放大器性能指标的测试
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3.1 引言 3.2 晶体管的高频小信号等效电路和参数 3.3 高频小信号宽带放大器
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本章介绍运算放大器的电路模型,它在理想条件下的外部特征,以及含有运算放大器的电阻电路的分析另外介绍一些典型电路
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3.4.1 电阻的热噪声 3.4.2 电子器件的噪声(*) 3.4.3 噪声系数 3.4.4 级联网络的噪声 3.4.5 接收机的灵敏度与最小可检测信号 3.4.6 噪声温度 3.4.7 低噪声放大器的设计
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《模拟电子技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第六章 放大器反馈原理及稳定化基础 6.1.5 判别反馈类型的方法 6.2 负反馈对放大器性能的影响 6.3.1 负反馈放大器的一般分析方法
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1、非选频的高频集成放大器,它用于某些不需有选频功能的设备中,如某些发射机和仪器设备中,通常以电阻或宽带高频变压器作负载。 2、集成选频放大器,用于需要有选频功能的场合,比如,接收机的中放就是它的典型应用。 集成选频放大器通常都采用前面讨论的集中滤波器作为选频电路,比如采用晶体滤波器、陶瓷滤波器或声表面波滤波器
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前面的讨论中,假设了yr=0,实际上y≠0,因而将引起内部反馈,使放大器不稳定甚至自激
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