㈠ 求大神用Multisim設計二輸入乘法運算電路模擬模擬
rrx#edddadfrdg
㈡ 什麼電路可以實現兩個信號的乘法,急用,謝謝各位了
最簡單模擬乘法器了,常用的MC1496,如果要求高,可以用專用乘法器
㈢ 最常用的模擬電路
模擬電路(Analog Circuit)是涉及連續函數形式模擬信號的電子電路,與之相對的是數字電路,後者通常只關注0和1兩個邏輯電平。「模擬」二字主要指電壓(或電流)對於真實信號成比例的再現,它最初來源於希臘語詞彙ανάλογος,意思是「成比例的」。一.半導體器件
包括半導體特性,半導體二極體,雙極結性三極體,場效應三極體等
導電性介於良導電體與絕緣體之間,利用半導體材料特殊電特性來完成特定功能的電子器件。
二.放大電路的基本原理和分析方法:1.原理:單管共發射極放大電路;雙極性三極體的三組態---共射共基共集;場效應管放大電路--共源極放大。分壓自偏壓式共源極放大,共漏極放大,多級放大,2方法直流通路與交流通路;靜態工作點的分析;微變等效電路法;圖解法等等。
三.放大電路的頻率響應
單管共射放大電路的頻響--下限頻率,上限頻率和通頻帶頻率失真波特圖多級放大電路的頻響
四.功率放大
互補對稱功率放大電路——OTL(省去輸出變壓器),OCL(實用電路)
五.集成放大電路
放大電路(amplificationcircuit)能夠將一個微弱的交流小信號(疊加在直流工作點上),通過一個裝置(核心為三極體、場效應管),得到一個波形相似(不失真),但幅值卻大很多的交流大信號的輸出。實際的放大電路通常是由信號源、晶體三極體構成的放大器及負載組成。
偏置電路,差分放大電路,中間級,輸出級。
六.放大電路的反饋
正反饋和負反饋
負反饋:四組態——電壓串聯,電壓並聯,電流串聯,電流並聯負反饋。(注意輸出電阻和輸入電阻的改變)
負反饋的分析:Af=1/F(深度負反饋時)
七.模擬信號運算電路
理想運放的特點(虛短虛地);
比例運放(反向比例運放,同向比例運放,差分比例運放);
求和電路(反向輸入求和,同向輸入求和)
積分電路,微分電路;
對數電路,指數電路;
乘法電路,除法電路。
八.信號處理電路
有源濾波器(低通LPF,高通HPF。帶通BPF,帶阻BEF)
電壓比較器(過零比較器,單限比較器,滯回比較器,雙限比較器)
九.波形發生電路
正弦波振盪電路(條件,組成,分析步驟)
RC正弦波振盪電路(RC串並聯網路選頻特性)
LC正弦波振盪電路(LC並聯網路選頻特性電感三點式電容三點式)
石英晶體振盪器
非正弦波振盪器(矩形波,三角波,鋸齒形發生器)
十.直流電路
單相整流電路
濾波電路(電容濾波,電感濾波,復式濾波)
倍壓整流電路(二倍壓整流電路,多倍壓整壓電路)
串聯型直流穩壓電路
㈣ 學習模擬電路之前要會什麼基礎知識
學習模擬電路之前要掌握的基礎知識有:電路基礎,信號與系統,復變函數。
㈤ 在計算機中實現乘法運算一般可用軟體、硬體(組合邏輯)和微碼控制3種方式。
第一個問題:你所說的乘法3種運算實際上最終都是由計算機的硬體邏輯電路完成的。軟體一般可分為高級語言(如C、C#、BASIC、PASCAL等)和匯編語言(低級語言),這些所謂的計算機語言最終都要轉化成機器碼才能被計算機執行。而計算機這些機器碼靠得也是由其處理器中的運算邏輯電路來實現的。有關乘法運算的數字邏輯電路乘法電路可以網路查詢,有非常豐富的資料,這里不做提供。順便提一下,在模擬電路中也是可以實現乘法運算的,這在有關運放的教程中都會提到。
另外,微碼通常是指介於機器碼與上層語言之間的轉換型指令集或代碼,是CPU 的一套用於優化運行的附屬指令集。如INTEL公司的SSE指令集。微碼的最終執行還是要由機器碼來完成。
第二個問題:這三種方法在計算機上實現是什麼區別的,因為軟體是不能脫離於硬體而有意義地存在的。操作系統中提供的計算器、MATLAB、高級語言、匯編語言以有微碼都要依託於硬體平台而實現運算。現代的普通PC機都是具備這種運算能力的。
第三個問題:我認為這不能算是問題,因為它們是先後關系,不是並行關系,所以沒有可比性。軟體和微碼都要在硬體平台上才能得以實現運算。
㈥ 模擬電路的模擬電子技術主要章節
一.半導體器件
包括半導體特性,半導體二極體,雙極結性三極體,場效應三極體等
導電性介於良導電體與絕緣體之間,利用半導體材料特殊電特性來完成特定功能的電子器件。
二.放大電路的基本原理和分析方法:1.原理:單管共發射極放大電路;雙極性三極體的三組態---共射 共基 共集;場效應管放大電路--共源極放大。分壓自偏壓式共 源極放大,共漏極放大,多級放大,2方法 直流通路與交流通路;靜態工作點的分析;微變等效電路法;圖解法等等。
三.放大電路的頻率響應
單管共射放大電路的頻響--下限頻率,上限頻率和通頻帶頻率失真波特圖多級放大電路的頻響
四.功率放大
互補對稱功率放大電路—— OTL(省去輸出變壓器),OCL(實用電路)
五.集成放大電路
放大電路(amplification circuit)能夠將一個微弱的交流小信號(疊加在直流工作點上),通過一個裝置(核心為三極體、場效應管),得到一個波形相似(不失真),但幅值卻大很多的交流大信號的輸出。實際的放大電路通常是由信號源、晶體三極體構成的放大器及負載組成。
偏置電路,差分放大電路,中間級,輸出級。
六.放大電路的反饋
正反饋和負反饋
負反饋:四組態——電壓串聯,電壓並聯,電流串聯,電流並聯負反饋。(注意輸出電阻和輸入電阻的改變)
負反饋的分析:Af=1/F(深度負反饋時)
七.模擬信號運算電路
理想運放的特點(虛短虛地);
比例運放(反向比例運放,同向比例運放,差分比例運放);
求和電路(反向輸入求和,同向輸入求和)
積分電路,微分電路;
對數電路,指數電路;
乘法電路,除法電路。
八.信號處理電路
有源濾波器( 低通LPF,高通HPF。帶通BPF,帶阻BEF)
電壓比較器(過零比較器,單限比較器,滯回比較器,雙限比較器)
九.波形發生電路
正弦波振盪電路(條件,組成,分析步驟)
RC正弦波振盪電路(RC串並聯網路選頻特性)
LC 正弦波振盪電路 (LC並聯網路選頻特性電感三點式電容三點式)
石英晶體振盪器
非正弦波振盪器(矩形波,三角波,鋸齒形發生器)
十.直流電路
單相整流電路
濾波電路(電容濾波,電感濾波 ,復式濾波)
倍壓整流電路(二倍壓整流電路,多倍壓整壓電路)
串聯型直流穩壓電路
是涉及連續函數形式模擬信號的電子電路,與之相對的是數字電路,後者通常只關注0和1兩個邏輯電平。「模擬」二字主要指電壓(或電流)對於真實信號成比例的再現,它最初來源於希臘語詞彙ανάλογος,意思是「成比例的. (1)放大電路:用於信號的電壓、電流或功率放大。
(2)濾波電路:用於信號的提取、變換或抗干擾。
(3)運算電路:完成信號的比例、加、減、乘、除、積分、微分、對數、指數等運算。
(4)信號轉換電路:用於將電流信號轉換成電壓信號或將電壓信號轉換為電流信號、將直流信號轉換為交流信號或將交流信號轉換為直流信號、將直流電壓轉換成與之成正比的頻率……
(5)信號發生電路:用於產生正弦波、矩形波、三角波、鋸齒波。
(6)直流電源:將220V、50Hz交流電轉換成不同輸出電壓和電流的直流電,作為各種電子線路的供電電源。 推動模擬電路快速發展的原動力,首先是產品數字化數字系統的不斷發展,必須依靠模擬器件與人類相溝通,促使後者隨之擴大。數字產品包括蜂窩電話、PDA、顯示器、音響設備、鍵盤乙太網和DSL產品,等等生產廠商有Linear Technology Maxim ST和TI等。在攜帶型產品等的驅動下,電源管理集成電路增長也很迅速其次,加工工藝日益微細化,電路幾何尺寸不斷變小,例如,加工工藝從0.35微米縮小到0.25微米再到0.1微米,而優良品質的模擬電路很難集成進去因此,設計人員不得不把模擬電路另做在小封裝里牽引分立模擬電路發展。第三,語音和數據通信的融合也對模擬電路產生積極影響。電視電纜語音傳送(voice-over-cable),數字用戶線語音傳送(voice-over-packetprotocol)等都對模擬和混合信號電路有很大的依賴性。第四,隨著設備電源從5V降到3V,有時甚至到1.8V,電源處理變得日益重要,由此推動了AC/DC轉換器、DC/DC變換器、電源管理IC等的發展。便攜性連接性和電源處理是模擬集成電路生產必須面對的三大技術方向。無源元件集成、性能保持和縮短上市時間則是模擬集成電路廠商生產經營中關注的三大主題。例如,RF模塊上無源元件集成就很重要,一不留神,無源元件就可能在板上佔有最大的空間。由於功能是集成的,因此在性能上很可能要作一番權衡,上市時間的重要性自不待言。開關電源DC/DC變換器會產生雜訊,這是模擬集成電路廠商面臨的又一大課題。在通信基礎設施方面,廠商還必須滿足熱插拔,在設備的重新配置和維修中,當一塊板替換另一塊時,通過熱插拔整個系統就不用關掉。世界從事模擬集成電路生產最大的公司依次是TI(1999年的營收為28億美元,市場佔有率13%),ST(23億美元,10%);Philips(19億美元,9%),Infineon(17億美元,8%),ONSemi(15億美元,7%),NS(14億美元,6%),AD(13億美元,6%)。這7家公司共佔有60%。。
㈦ 請問用mc1496如何實現乘法具體怎麼接線呢
【1】這是模擬電路的乘法;【2】有兩個差分對,連接一對差分信號AA'-BB'。兩個差分對的電流源(射極)連接到另外的差分對的集電極上,姑且稱為CX-CY,CX-CY的基極輸入稱為X-Y; 【3】X-Y的改變,導致CX-CY的改變。假設CX變小,則AA'的電流源變小,QA的r(be)變大,增益變小==kAA'變小。也就是增益與X-Y成反比例關系。同樣的A-B信號,輸出會隨X-Y變化而變化。這就是乘法器 CC'a=AA' × XY; CC'b=BB' × XY; 【4】信號的極性AA'或者BB',控制增益的信號極性X-Y都可以正負,這就是全空間乘法器,也就是四象限乘法器;【5】有的乘法器信號不能正負,或者控制信號不能正負擺動,就不是四象限的了;【6】控制信號只能取'正',信號可以正負,則乘法器工作在1-2象限,'負'則工作在3-4象限。控制信號只能取'正',控制信號可正負,則乘法器工作在1-4象限。若控制信號只能'正',控制信號也只能'正',則乘法法器工作在1象限。......語言描述,可能難於理解。
㈧ 計算機的運算有什麼電路和什麼電路乘法的實現。
數字電路中有加法器電路,可以直接引用.至於數字乘法單元,大多數數字回電路中沒有介紹,可以答自己設計一個,比如用多路移位相加實現,因為乘法最終的實現靠的是帶權的加法.以上是數字電子計算機的實現方法,模擬的可以用運放和模擬乘法器說明