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学术界对电压模式与电流模式的定义一直有不少争议,二者之间也没有明确的分界线。翻阅已发表的文献,多数研究者以电路的处理信号作为区分电压模式和电流模式的标志,处理信号是电压信号的电路为电压模式电路,处理信号是电流信号的电路为电流模式电路。以处理信号定义电压模式和电流模式并不准确,因为电路中每个节点都存在相应的电压,每条支路都有电流流过,同时指出精确的定义电压模式和电流模式没有必要,电流模式是作为一种集成模拟电路的设计技术存在而并不是一个将电路分类的工具。
用电流信号代替电压信号作为电路的操作信号可以得到更简单的电路实现。与电压信号相比,MOS晶体管更适合处理电流信号,因为在共源和共栅放大结构中的输出信号均为电流信号,而共漏放大结构由于典型CMOS管的体效应,在低供电电压情况下基本无用。除此之外,MOS电流镜式电路处理变量时比双极性电流镜式电路更精确且敏感度更低,双极性电流镜式电路的基电流限制了其精确度。因此,选择电流信号可以简化MOS晶体管电路。集成电流模式系统实现与传统的电压模式实现相比更接近晶体管级,从而得到更简单的电路结构和系统。
电压模式电路中,全电压振荡引起寄生电容充电放电过程限制了电路的工作速度并且增加了电路的能量消耗。电流模式电路虽然也无法避免电压振荡,但通常振荡点附近没有过多的寄生电容。因此,运用电流模式电路技术可得到较高的工作速度同时降低动态能量消耗。
当信号以电流形式传输时,MOS晶体管电路的电压与信号的平方根成比例。同样,在双极性晶体管电路中电压与信号的对数成比例。因此可以使电压幅值压缩并减少供电电压。电流模式电路的性能特点使其在今后的集成电路技术发展中非常有前途。
为了解决电压运放在性能和多用途方面的缺陷 ,电流模式电路设计技术应运而生。如果被处理的信号由随时间变化的电流代表 ,那么电路就称为电流模式电路。显然 ,电流模式电路具有低的输入阻抗和高的输出阻抗。同时 ,电流模式电路能形成一个被扩展的输出电流的放大器结构 ,低阻抗节点可减小整个电路的功率损耗。
为实现电流模式电路 ,一些新型放大器件应运而生 ,如跨导运算放大器 ( OT A)、电流反馈运算放大器或互阻抗运算放大器 ( CFA)、电流传输器 ( CC)。它们的共同特点是: 导致电路的带宽和增益相互独立 ,克服了电压放大器增益-带宽积的限制。
空调的ECO模式省电。一晚一度电需要通过ECO节能运行模式来实现。一晚一度电空调在实际使用过程中,用户只需按下遥控器上面的ECO键,就能进入一晚一度电模式,即ECO节能运行模式,在夜晚8小时睡眠周期内...
什么是电感的电流连续模式和断流模式?请从原理上帮忙讲解,谢谢!!
连续模式pfc电感的基本关系,输入电网电压一般都有一定的变化范围(Uin±Δ%),为了输入电流很好地跟踪输入电压,Boost级的输出电压应当高于输入最高电压的峰值,但因为功率耐压由输出电压决定,输出电...
基本一样,制冷模式是直接工作到温度外机停机。而除湿模式是外机频繁工作,就是不关机,外机几乎一直处在频繁工作中,(其实制冷模式就有除湿效果)。耗电量看使用时间,同一时间内几乎一样。一般空气指标有两个:一...
自二十世纪四十年代运算放大器问世以来,基于运放的模拟电压模式电路技术已有了几十年的发展历史,电路设计理论完备且成熟,拥有丰富的设计及应用经验。而最早的电流模式有源元件的出现比运算放大器晚了二十多年,且在发展之初并没有受到很大的关注,电流模式电路的发展远远落后于电压模式。发展电压模式到电流模式电路转换技术是很有意义的,使电流模式电路的研究不必从零开始。将经典电压模式电路直接转换成电流模式,保持转换前后电路传递函数不变,基于电压模式的电路设计方法便可用于相应电流模式电路的设计,为电流模式电路的设计与应用提供了一条便捷之路。
电流传输器 ( Current Conveyor)是一种三端口 (近期有多于三端口 )器件 ,在很多情况下 ,与电压运放十分相似 ,如实际端口特性与理想十分接近。 因此 ,人们只要了解它的功能 ,就很容易利用这种理想的器件设计复杂的模拟电路。 电流传输器是电流模式电路中的最佳器件。
1968年 , Sedra等人就提出电流传输器 ,但由于当时人们还不十分清楚它优于电压运放的性能有哪些 ,加之电子工业刚开始致力于第一代单片电压运放的开发与应用 ,所以忽略了对它的研究。
1988年 ,英国人 Wilson在 IEEE ISCAS会议上提出了 Wilson电流镜及 Supply Current Sensing电流镜 ,人们才认识到它巨大的潜力和优越性。直到近年 ,模拟电路的设计者才发现电流传输器有许多优于电压运放的功能 ,特别是它能够提供比电压运放更大的增益 -带宽积。2100433B
开关电源中的电流模式控制
0 序言采用数字电流模式控制可以克服模拟电流模式PWM控制器的许多局限性。开关电源(SMPS)中的数字电流模式控制提供了许多功能:晶体管峰值电流保护、消除磁性元件中的磁场"棘轮效应"、输入电压变化抑制和简单的控制回路补偿等。实现电流模式控制会带来另一个好处,即使
基于双电流控制模式的开关电源的设计
本文使用双电流控制模式,以智能芯片UC3842为核心,设计了单片开关电源的实用电路。通过实验和应用,验证了该电源对输出电压能够进行连续调节;具有电压调节范围宽,电路简单,输出稳定,可靠性强,人机交互接口优良,应用范围广泛等特点。能满足部分电子类产品对小型、轻量、高效率、可控的电源的需求。
初中物理
1.四.电/2.电路/A.电路的组成:电源、开关、导线、用电器
2.四.电/2.电路/B.电路的三种状态
3.四.电/3.电流/A.电流的形成
4.四.电/3.电流/B.电路图和实物电路的连接 2100433B
电流和电路的学习,以及电路连接过程中会出现的三种情况:通路,短路,短路。同时了解电路元件的图形符号。
设备支持结构化仿真模式和非结构化仿真模式的CES业务。结构化仿真模式即CESoPSN(Structure-awareTDMCircuitEmulationServiceoverPacketSwitchedNetwork),在此模式下:
●设备感知TDM电路中的帧结构、定帧方式、时隙信息。
● 设备会处理TDM帧中的开销,并将净荷提取出来,然后将各路时隙按一定顺序放到分组报文的净荷中,因此在报文中每路业务是固定可见的。非结构化仿真模式即SAToP(Structure-AgnosticTDMoverPacket),在此模式下:
●设备不感知TDM信号中的任何结构,而将TDM信号看成恒定速率的比特流,整个TDM信号的带宽是被仿真的。
●TDM信号中的开销和净荷都被透明传输。