给DAC模块模拟量输入模块电压0-3V电压,为什么能在IRF540的S端测试出4mA-20mA的对应电流值?

本文介绍了功率电阻传热的实际問题并介绍了薄膜部件的具体几何形状,与其他技术相比如绕线电阻器。当施加到功率薄膜电阻器(本文中称为“功率电阻器”)时电阻器元件产生的热量必须消散,以使电阻器元件的温度不超过其规定的最大工作温度现代薄膜功率电阻器通常被结合到各种标准“TO”封装中,其具有尺寸小并且在标准印刷板布局中方便安装的优点然而,这些标准封装的小尺寸将不支持这些器件的额定功率而没有額外的帮助将热量从电阻器元件传递出去。这种帮助通常来自将封装连接到更大的热“散热器”该散热器与TO封装下侧的金属底板或凸缘接触。散热器的目的是从小电阻器元件吸收热量(从而将元件的温度保持在其最大工作温度以下)然后通过传导和对流在散热器的更大區域上散热。

简单实用的散热器是铝或钢板如图1所示。当电阻器直接连接到散热器时产生的热量由电阻导通金属板,然后通过对流进叺空气金属板的冷却能力在一定程度上取决于金属板是否由于自然对流空气冷却而垂直或水平定向。通过在称为“强制空气冷却”的过程中迫使空气通过散热器可以获得进一步的传热改善

散热器的传热特性通过实验确定,铝的传热值和钢板是众所周知的金属板散热器茬空气中的冷却能力通常表示为金属板散热器的“热阻”(见下一节),以°C/W表示如图2所示。图3显示了热阻包含鳍片的更高效散热器

圖1:自然空气冷却中的热源和金属板。

图2:铝的典型耐热性(测量值)

图3:耐热性带翅片的铝制立方体的空气。

热阻是衡量热传递阻力嘚指标在实践中,通过测量散热器两端的温差并除以以瓦为单位的热模拟量输入模块电压来实验确定热阻使用实验确定的设备热阻,鈳以根据通过的热量(以瓦特为单位)轻松计算出入口和出口之间的温差

在图2中,横轴图中示出了铝板的面积而纵轴表示当热源安装茬板的中心时天然空气冷却铝板的热阻。热阻使计算变得容易将电阻器放置在0.1mm厚的铝板的中心,其面积为10,000mm 2 环境温度为50℃。对电阻器施加10W的功率从图2中,板的热阻约为7℃因此,中心部分的温度与环境温度之间的差值将是10 W x 7°C/W = 70°C如果空气温度是50°C,则中心部分的温度将昰50°

上一节介绍了散热片传热的过程并代表了固有的性能。散热器

以同样的方式,功率电阻器的结构使得电阻器本身在内部产生热量因此电阻器本身具有特定的热阻。图4显示了功率电阻的横截面

表1:热量如表1所示,功率电阻的内部热阻使外部尺寸小额定功率低的電阻具有较大的热阻值,而大尺寸和高电阻的电阻则具有较大的热阻值额定功率值小。参照图4所示的结构不是外部尺寸,而是内部电阻膜的面积氧化铝基板的面积和确定热阻的凸缘面积。换句话说额定功率由电阻膜,氧化铝基板和法兰的面积决定

图4中所示的导热油脂不是用于电阻法兰的电绝缘,而是用于填充电阻器之间的轻微不规则性法兰表面和散热器表面实现更好的热传导导热油脂通常用于此目的。对于表面经过精心加工的散热片导热油脂层的热阻约为每平方英寸0.005°C/W,就冷却能力而言这通常可以忽略不计。

对于法兰和散熱器之间的导热材料如表2所示,请注意材料的厚度与导热性一样重要导热油脂仅约50微米厚,而热凝胶和粘合剂厚约数百微米较大的厚度增加了材料的热阻并减少了冷却。此外在功率电阻器中,不需要在背板和散热器之间提供绝缘因为它们已经是电绝缘的。

导热系數(W/m×K)建议直接接触良好状态---是导热油脂3.2-8.0是热凝胶6.5否导热胶3.8否

表2:法兰和散热器之间的典型材料建议

使用热阻确定TO-247的最大功率水平的示唎

从图2所示的曲线图中板厚2 mm,展开面积40,000 mm 2 的铝板的空气热阻Rθ约为2.2 °C/W额定功率为100 W的TO247电阻的热阻为1.3°C/W,法兰接触热阻约为0.1°C/W.功率电阻器电阻膜工作温度范围的上限为155°C

图5:每个部分的温度从电阻器流向空气。

因此如果确定了散热器的热阻和环境温度,则可以确定可以施加到电阻器而不超过其最大工作温度的最大功率在图5的情况下,当环境温度为50°C时最大允许功率P =(155°C - 50°C)/3.6 = 29 W.请注意,如果电阻法兰安装茬散热器上保持在25°C例如通过强制通风或液体冷却,可施加的最大功率也是设备的额定功率=(155°C - 25°C)/1.3 = 100 W.一般来说最大值产品规格中引用嘚功率水平假设背板(以及接触区域的散热片)保持在25°C。

图6表示上面的热阻计算包括功率降额曲线。这是一个计算值对于实际器件,降低电阻器随机故障率的重要实际因素是:(1)精确测量温度分布;(2)将负载降低约50%使电阻器工作在较低温度。

图6:从电阻到空气嘚热流的每个部分的温度

数字图7,图8图9,图10图11,图12和图13示出了考虑到热释放的安装示例以及粗略的热阻值。

图7:35μm单面铜箔纸的環境空气热阻100 mm方形角度的苯酚垂直实施,16.5°C/W.

图10:没有任何散热器的TO220电阻的热阻

图11:功率电阻(底盘安装)的典型安装。

图12:典型安装功率电阻器(板支架带支座到机箱)

图13a,13b和13c:安装功率电阻器的例子

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和特点 频率范围:40MHz 至 2.7GHz 高波峰因数调制波形的准确 RMS 功率测量 线性 DC 输出与模拟量输入模块电压功率 (单位:dBm) 的相互关系 线性动态范围:高达 60dB 在整个温度范围内实现了出色的准确度:±0.3dB 快速响应时间:0.5μs 上升时间,8μs 下降时间 低电源电流:26.5mA 低阻抗输出缓冲器能驅动高电容负载 小型 3mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装 产品详情 LT?5570 是一款 40MHz 至 2.7GHz 单片式对数均方 RF 功率检波器它能够完成宽动态范围 AC 信号的 RMS 功率测量,测量范围为 -52dBm 至 13dBm (取決于频率)采用等效分贝标度值来表示的 AC 信号功率被精确地转换为以线性刻度来标注的 DC 电压,这与波形的波峰因数无关LT5570 适合于多种 RF 标准嘚精准 RF

2 mm、6引脚LFCSP封装 产品详情 ADL6010是一款多功能微波频谱宽带包络检波器, 以单个易于使用的6引脚封装提供一流的精度和极低的功耗(8 mW) 该器件输絀的基带电压与射频(RF)模拟量输入模块电压信号的瞬时幅度成正比。 它的RF模拟量输入模块电压具有非常小的斜率变化以便包络从0.5 GHz到43.5 GHz的输出傳递函数检波器单元使用专利的八肖特基二极管阵列,后接新颖的线性化电路可创建相对于模拟量输入模块电压电压幅度,总比例因子(或传递增益)标称值为?2.2的线性电压表虽然ADL6010本质上并不是一款功率响应器件但以这种方式指定模拟量输入模块电压依然是很方便的。 因此相对于50 ?源模拟量输入模块电压阻抗,允许的模拟量输入模块电压功率范围为?30 dBm至+15 dBm 对应的模拟量输入模块电压电压幅度为11.2 mV至1.8 V,产生范围从25 mV左右到4 V以上共模(COMM)的准直流输出平衡检波器拓扑...

±15V 电源时的保证规格 保证的匹配规格 标准引出脚配置:SO-8、SO-14 封装 产品详情 LT?1464 (双通道) 和 LT1465 (㈣通道) 是首批可为高达 10nF 的电容性负载提供微微安模拟量输入模块电压偏置电流 (典型值为 500fA) 和单位增益稳定性的微功率运放 (每个放大器的最大電源电流为 200μA)。输出能够将一个 10k 负载摆动至任一电源的 1.5V 之内就像那些所需电源电流高出一个数量级的运放一样。这种独特的性能组合使 LT1464 / LT1465 非常适合于很宽的模拟量输入模块电压和输出阻抗范围 在 LT1464 / LT1465 的设计和测试中,重点特别放在了优化低成本 SO-8 (双通道) 和 14 引脚  SO (四通道) 封装中的性能上 (针对 ±15V 和 ±5V 电源)模拟量输入模块电压共模范围包括正电源轨。摆率

和特点 可在模拟量输入模块电压高于 V+ 的条件下运作 轨至轨模拟量輸入模块电压和输出 微功率:55?A 电源电流 (最大值) 工作电压范围:-40°C 至 125°C 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT? 封装 低模拟量输入模块电压失调电压:800?V (最大值) 单电源模拟量输入模块电压范围:0V 至 18V 高输出电流:18mA (最小值) 技术规格针对 3V、5V 和 ±5V 电源而拟订 在 6 引脚版本上提供输出停机功能 反向电池保护至 18V 高电壓增益:1500V/mV 增益带宽乘积:200kHz 转换速率:0.07V/?s   产品详情 LT?1782 是一款采用小外形 SOT-23 封装的 200kHz 运放可采用全单电源和分离电源工作 (总电压为 2.5V 至 18V)。该放大器吸收的静态电流少于 55?A并具有反向电池保护功能,在高达 18V 的反向电源电压条件下其吸收电流可忽略不计。 LT1782 的模拟量输入模块电压范围包括地电位而且,该器件的一项独特功能是其 Over-The-Top? 操作能力 (在其任一模拟量输入模块电压或两个模拟量输入模块电压均高于正电源轨的情況下)模拟量输入模块电压能够处理 18V 的差分和共模电压,这与电源电压无关模拟量输入模块电压级具有反相保护电路,用于防止产生误輸出 (即使当模拟量输入模块电压比负电源低 9V 时也不例外) LT1782 能够驱动高达 18mA 的负载,而且仍然保持了轨至轨模拟量输入模块电压和...

和特点 可调增益和固定增益 (1、2、5 和 10) 部件 ±0.3% (最大值) 增益误差 (在 -40?C 至 85?C 的温度范围内) 3.5ppm/?C 增益温度系数 5ppm 增益长期稳定性 全差分模拟量输入模块电压和输出 可茬 CLOAD 高至 10,000pF 的情况下保持稳定 可调输出共模电压 轨至轨输出摆幅 低电源电流:1mA (最大值) 高输出电流:10mA (最小值) 针对 10)具有旨在实现准确和超稳定增益的精准片内电阻器。所有的 LTC1992 器件均具有一个单独的内部共模反馈通路用于获得超群的输出相位平衡并降低二阶谐波。VOCM 引脚负责设定独竝于模拟量输入模块电压共模电平的输出共模电平该功能使得信号的电平移位简单易行。这些放大器的差分模拟量输入模块电压在信号范围为轨至轨且共模电平范围为从负电源至与正电源相距 1.3V 的条件下运作差分模拟量输入模块电压 DC 失调通常为 250?V。轨至轨输出吸收或提供 10mA 電流对...

和特点 低模拟量输入模块电压失调电压:500?V (最大值)输出可摆动至偏离 V- 达 10mV (最大值)轨至轨模拟量输入模块电压和输出微功率:每个放大器的电源电流为 50?A (最大值)Over-The-Top? 模拟量输入模块电压共模范围扩展至 V- 以上达 44V (这与 V+ 无关)技术规格针对 3V、5V 和 ±15V 电源而拟订高输出电流:20mA输出鈳利用输出补偿网络驱动 10,000pF反向电池保护至 44V),每个放大器吸收的静态电流仅为 40?A这些放大器具有反向电源保护功能;在高达 18V 的反向电源电壓条件下,其吸收电流几乎为零LT1490A / LT1491A 的模拟量输入模块电压范围包括两个电源以及至两个电源的输出摆幅。与大多数微功率运放不同LT1490A / LT1491A 能驱動重负载;其轨至轨输出驱动 20mA。LT1490A / LT1491A 具有稳定的单位增益并能在使用任选的 0.22?F 和 150Ω 补偿网络时驱动...

和特点 增益-带宽乘积:5MHz (典型值) 转换速率:3V/μs (典型值) 每个放大器的低电源电流:0.55mA (最大值) 模拟量输入模块电压失调电压:180?V (最大值) 模拟量输入模块电压失调电压漂移:3?V/°C (最大值) 模拟量输入模块电压失调电流:20nA (最大值) 模拟量输入模块电压偏置电流:100nA (最大值) 开环增益:最小值为 1500V/mV (VS = ±15V) 低模拟量输入模块电压噪声电压:16.5nV/√Hz (典型徝) 低模拟量输入模块电压噪声电流:0.14pA/√Hz (典型值) 大的输出驱动电流:20mA (最小值) 单电源操作 模拟量输入模块电压电压范围包括地电位 输出可在吸收电流的同时摆动至地电位 宽电源电压范围:2.5V 至 36V 规格在 3.3V、5V 和 ±15V 双通道器件采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO-8 封装 四通道器件采用窄体 16 引脚 SO 封装 产品详情 LT?1492 / LT1493 是雙通道 / 四通道、低功率、单电源精准型运放,其具有 5MHz 的增益-带宽乘积、3V/μs 的转换速率和每个放大器仅 450?A 的静态电源电流凭借仅为 180?V 的最夶模拟量输入模块电压失调电压,LT1492 / LT1493 免除了大多数系统中所需的修整同时可提供低功率单电源放大器中并不常见的高频性能。LT1492 / LT1493 采用任何高於 2.5V 和低于

±15V 电源时的保证规格 保证的匹配规格 标准引出脚配置:SO-8、SO-14 封装 产品详情 LT?1464 (双通道) 和 LT1465 (四通道) 是首批可为高达 10nF 的电容性负载提供微微咹模拟量输入模块电压偏置电流 (典型值为 500fA) 和单位增益稳定性的微功率运放 (每个放大器的最大电源电流为 200μA)输出能够将一个 10k 负载摆动至任┅电源的 1.5V 之内,就像那些所需电源电流高出一个数量级的运放一样这种独特的性能组合使 LT1464 / LT1465 非常适合于很宽的模拟量输入模块电压和输出阻抗范围。 在 LT1464 / LT1465 的设计和测试中重点特别放在了优化低成本 SO-8 (双通道) 和 14 引脚  SO (四通道) 封装中的性能上 (针对 ±15V 和 ±5V 电源)。模拟量输入模块电压共模范围包括正电源轨摆率

和特点 模拟量输入模块电压共模范围:V– 至 V– + 76V轨到轨模拟量输入模块电压和输出低功率:每个放大器的电源电鋶为 315?A工作温度范围:–55°C 至 150°CVOS:±50?V (最大值)CMRR、PSRR:126dB反向电池保护至 50V增益带宽乘积:3.2MHz规格在 5V 和 ±15V 电源高电压增益:1000V/mV无相位反转无电源上电时序问题单路 5 引脚 电流。它们具有反向电池保护功能在高达 50V 的反向电源电压下, 其吸收电流非常之小。LT6015 / LT6016 / LT6017 的 Over-The-Top?模拟量输入模块电压级专为在严酷环境中提供额外的保护而设计。模拟量输入模块电压共模范围从 V–扩展至 V+ 及以上:这些放大器可在模拟量输入模块电压高至 V–以上达 76V 的條件下运作 (这与 V+ 无关)内部电阻器负责保护模拟量输入模块电压免遭低于负电源达 25V

和特点 提供用户设置增益或固定增益:0.5V/V、1V/V 或 2V/V折合到模拟量输入模块电压端的噪声:2.9nV/√Hz最大电源电流 2mA最大增益误差:45ppm最大增益误差漂移:0.5ppm/°CCMRR:94dB(最小值)最大失调电压:100μV最大模拟量输入模块电壓失调电流:50nA快速建立时间:720ns 至 18 位、8VP-P 输出电源电压范围:2.8V (±1.4V) 至 11V ADC。LTC6363 是一款独立的差分放大器通常使用四个外部电阻设置其增益。LTC、LTC6363-1 和 LTC6363-2 都有內部匹配电阻可分别创建具有增益 0.5V/V、1V/V 和 2V/V 的固定增益模块。每个固定增益放大器具有精密激光调整片内电阻以实现精确、超稳定的增益囷出色的 CMRR 性能。应用20 位、18 位和 16 位 SAR ADC 驱动器单端转差分低功耗 ADC 驱动器电平转换器...

有保证的匹配规格指标 标准引出脚配置:SO-8、SO-14 封装 产品详情 LT?1462 (双通道) 和 LT1463 (四通道) 是首批可为高达 10nF 的容性负载提供微微安培模拟量输入模块电压偏置电流 (典型值为 1pA) 和单位增益稳定性的微功率运放 (每个放大器嘚最大电源电流为 45μA)输出能够将一个 10k 负载摆动至任一个电源的 1.5V 之内,就像那些所需电源电流高出一个数量级的运放一样这种独特的性能组合使 LT1462 / LT1463 非常适合于很宽的模拟量输入模块电压和输出阻抗范围。在 LT1462 / LT1463 的设计和测试中重点特别放在了优化低成本 SO-8 封装 (双通道) 和 14 引脚 SO 封装 (㈣通道) 中的性能上 (针对 ±15V 和 ±5V 电源)。模拟量输入模块电压共模范围包括正电源轨转换速率

和特点 低电源电流:200μA无需外部组件最大失调電压:10μV最大失调电压漂移:0.1μV/°C单电源操作:4.75V 至 16V模拟量输入模块电压共模范围包括地电位输出摆动至地电位典型过载恢复时间:6ms采用 8 引腳 SO 封装和 PDIP 封装 产品详情 LTC?1049 是一款高性能、低功率零漂移运算放大器。其他斩波器稳定型放大器通常在外部需要的两个采样及保持电容器实現了片内集成而且,LTC1049 还提供优越的 DC 和 AC 性能标称电源电流仅为 200μA。LTC1049 具有 2μV 的典型失调电压、0.02μV/°C 的漂移、3μVP-P 的 0.1Hz 至 10Hz 模拟量输入模块电压噪聲电压、和 160dB 的典型电压增益转换速率为 0.8V/μs,增益带宽乘积为 0.8MHz从饱和状态的过载恢复时间为 6ms,比采用外部电容器的斩波放大器有了显著嘚改善LTC1049 采用标准的 8 引脚塑料双列直插式封装以及 8 引脚 SO 封装。LTC1049 可以作为大多数标准运放的插入式替代产品其拥有改善的 DC 性能和实质性的節能效果。应用4mA 至 20mA 电流环路热电偶放大器电子衡器医疗仪表应变仪放大器高分辨率数据采集 方框图...

和特点 增益: 12 dB P1dB输出功率: +28 dBm 消除频段切换 絀色的增益平坦度 调节电源和偏置序列 密封模块 可现场更换的SMA连接器 工作温度范围为0至+85℃ 产品详情 HMC-C037是一款集成可更换SMA连接器的GaAs MMIC PHEMT功率放大器采用台式微型密封模块封装,在0.01 GHz至15 GHz的频率下工作 该放大器提供12 dB的增益和高达+37 dB的输出IP3,并在1 dB增益压缩点提供高达+28 dBm的输出功率 HMC-C037在2 - 12 GHz范围内具有±0.3 dB的出色增益平坦度,非常适合通用实验室仪器应用 宽带放大器I/O内部匹配50 Ω,并经过隔直。 集成稳压器实现了负电源和正电源引脚的灵活偏置,同时内部偏置序列电路可确保稳定的运行。 应用 实验室仪表 测试设备 方框图...

dB增益,采用+4.5V电源电压时具有+22 dBm输出功率(1 dB压缩) 所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化,放大器已完全钝化以实现可靠操作 HMC-APH196 GaAs HEMT MMIC中等功率放大器兼容传统的芯片贴装方式,以及热压缩和热超声線焊工艺非常适合MCM和混合微电路应用。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ω环境下使用RF探头接触测得 应用 点对点无线电 点对多点无线电 VSAT 軍事和太空 方框图...

dBm输出功率(1dB压缩)。 所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化放大器已完全钝化以实现可靠操作。 HMC-ABH241 GaAs HEMT MMIC中等功率放大器兼容传统嘚芯片贴装方式以及热压缩和热超声线焊工艺,非常适合MCM和混合微电路应用 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ω环境下使用RF探头接触测嘚。 应用 短程/高容量链路 无线LAN网桥 军事和太空

器件相似的低功率:40mW 采用单 5V 电源工作 坚固型双极性设计 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 满足所有的 RS232 规格要求 可提供带或不带停机功能的器件版本 绝对无闭锁现象 产品详情 LT?1780 / LT1781 是双通道 RS232 驱动器 / 接收器对其具有集成化充电泵,以依靠单 5V 电源产生 RS232 电压电平这些电路仅采用 0.1μF 完全符合 EIA RS232 标准。驱动器输出得到了过载保护并可短路至地或高达 ±30V 而不受损坏...

CMOS 器件相似的低功率 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计:绝对无闭锁现象 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 改进的保护能力:RS232 I/O 线路可被强制至 ±30V 洏不致受损 输出过压不会强迫电流返回到电源中 可提供 SO 封装和 SSOP 封装 产品详情 LT?1130A / LT1140A 系列 RS232 收发器采用了特殊的双极型结构技术,可在故障情况超過针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏驱动器输出和接收器模拟量输入模块电压可短接至 ±30V,并不会损坏器件或电源发生器此外,RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击一个先进的驱动器输出级在驱动重的容性负载时传输速率高达 250kbaud。电源电流通常为 12mA这与 CMOS 器件不相仩下。隶属该系列的一些器件具有灵活的操作模式控制功能DRIVER DISA...

转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计这些器件非瑺适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 76.8dB SNR 和 90dB 无寄生动态范围 (SFDR)0.07psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。 DC 规格包括整个温度范围內的 ±2LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和无漏失码转换噪声为

和特点 低电源电流:600μA (在 3.3V) 停机模式中的电源电流:0.2μA 接收器运行模式中的电源电流:15μA ESD 保护等级超过 ±10kV 采用 3V 至 5.5V 单电源供电工作 运行至 120k Baud (使用 0.1μF 跨接电容器) 当电源关断时三态输出为高阻抗 输出过压不会强制电流返回至电源中 可强淛 RS232 I/O 线路至 ±25V 而不造成损坏 直通式架构?????? 产品详情 LTC?1348 是一款具有非常低电源电流的 3 驱动器 / 5 接收器 RS232 收发器。充电泵只需要 5 个 0.1μF 电容器当在 3V 至 5.5V 的宽电源范围内工作时,LTC1348 可提供完整的 RS232 输出电平该收发器工作于 4 种模式中的一种:“正常”、“接收器停用”、“接收器运荇”和“停机”。在正常或接收器停用模式中在无负载的情况下,ICC 仅为 600μA (在 3.3V) 和 800μA (在 5V)在停机模式中,电源电流进一步减小至 0.2μA在接收器运行模式中,所有 5 个接收器均处于保活状态电源电流为 15μA。在停机和接收器运行模式中或电源关断时所有的 RS232 输出均呈高阻抗状态。茬接收器停用模式中或电源关断时接收器输出呈高阻抗状态。LTC1348 完全符合所有的数据...

和特点 比贝塞尔 (Bessel) 滤波器更好的频率响应滚降 fCUTOFF 高达 20kHz单 5V 電源 ISUPPLY = 2.5mA (典型值),单 5V 电源 75dB THD + 噪声 (采用单 5V 电源) 相位和群延迟响应经过全面的测试 无振铃的瞬态响应 宽动态范围 无需外部组件 可提供 14 引脚 N 封装和 16 引脚 SW 葑装?????? 产品详情 LTC?1164-7 是一款低功率、时钟可调谐的单片式 8 阶低通滤波器其具有线性通带相位和平坦的群延迟。该器件的幅度响應近似于一个最大平坦度通带并表现出比同等 8 阶 Bessel 滤波器更加陡峭的频响滚降。例如在两倍于截止频率的频率下,该滤波器获得 34dB 衰减 (相仳之下Bessel 滤波器的衰减则为 12dB),而在三倍于截止频率的频率条件下该滤波器可获得

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那么前级放大电路的模拟量输入模块电压电压 0 对应输出 Ui1模拟量输入模块电压电压3V 时对应于输出 Ui2;

所以你的电路设计有问题;

方法一:蓝色圈圈处,即Ro不能接地而是接負电压,其值=Ro*4mA;

方法二:绿色圈圈处即R1不能接地,而是接负电压其值=Ro*4mA;

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上海花颖自动化科技有限公司是國内一流的工业控制设备供应商是极少数全专业,全产业链覆盖的工控服务企业是该领域的先行者。经过全体员工近十年来的不懈努仂在中国进出口贸易行业积累了丰富经验,目前已确立了公司在国内同行业的领先地位

上海花颖的业务领域涉及汽车、钢铁、清洁能源、核电、港口等重点板块,为全球公司提供现地化产品咨询、售后服务和采办管理公司与众多国际著名的机电行业一线品牌及二千余镓专业厂商密切合作。

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公司在不断发展与壮大的同时我们始終坚持客户至上、诚信为首、互利共赢的宗旨,不断追求更加卓越的客户品质向专业化,多元化的企业集团稳步前进

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