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二極體穩壓電路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周潤景崔婧寫的 Multisim電路系統設計與仿真教程 可以從中找到所需的評價。

國立虎尾科技大學 電子工程系碩士班 劉偉行所指導 林倇暄的 改良式低功率BiCMOS參考電壓設計 (2018),提出二極體穩壓電路關鍵因素是什麼,來自於參考電壓、零溫度係數、弱反轉區、權重比例。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 電子工程系碩士班 劉偉行所指導 吳源輝的 混合模式差動輸出參考電壓設計 (2018),提出因為有 參考電壓、零溫度係數、弱反轉區、差動輸出的重點而找出了 二極體穩壓電路的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了二極體穩壓電路,大家也想知道這些:

Multisim電路系統設計與仿真教程

為了解決二極體穩壓電路的問題,作者周潤景崔婧 這樣論述:

結合大量的實例,由淺入深地介紹了利用Multisim 14軟體的基本操作、高級功能、元件庫、各類儀錶以及進行電路設計與模擬的方法,並對音訊功率放大器、正負電壓可調直流穩壓源和5個數位電路進行了詳細的分析。   《Multisim電路系統設計與模擬教程》還詳細地介紹了如何利用Multisim 14和LabVIEW 2015兩個軟體對系統進行聯合模擬,並通過幾個感測器測量系統的設計,說明了將LabVIEW虛擬儀器加入Multisim模擬電路中和將 Multisim導入LabVIEW虛擬儀器中不僅可以方便擴展系統的功能,還可提高整個系統的設計效率。《Multisim電路系統設計與模擬教程》所有電路都

通過實際驗證,每章都附有思考題與習題。 《Multisim電路系統設計與模擬教程》可供廣大的電子設計人員參考,也可作為高等院校電子、自動化類專業的教材。 前言 第1章Multisim入門導航 1.1Multisim軟體簡介 1.2Multisim的安裝 1.3Multisim的基本介面 1.3.1功能表列 1.3.2標準工具列 1.3.3視圖工具列 1.3.4主工具列 1.3.5模擬工具列 1.3.6元件工具列 1.3.7儀器工具列 1.3.8設計工具箱 1.3.9電路工作區 1.3.10試算表視窗 1.3.11狀態列 1.3.12其他 1.4使用者介面與環境參數自訂 1

.4.1總體參數設置 1.4.2頁面屬性設置 1.4.3使用者介面自訂 1.5Multisim電路初步設計 1.5.1建立新電路圖 1.5.2元件操作與調整 1.5.3元件的連接 1.5.4節點的使用 1.5.5測試儀錶的使用 1.5.6電路文本描述 1.5.7電路模擬 本章小結 習題與思考題 第2章Multisim電路設計進階 2.1擴展元件 2.1.1編輯元件 2.1.2新建元件 2.2電氣規則檢查 2.3大規模電路設計 2.3.1多頁平鋪設計 2.3.2子電路設計 2.3.3層次化設計 2.4電路設計嚮導 2.4.1555計時器設計嚮導 2.4.2濾波器設計嚮導 2.4.3共射極BJT放

大電路設計嚮導 2.4.4運算放大器設計嚮導 本章小結 習題與思考題 第3章Multisim的元件庫與模擬儀器介紹 3.1Multisim的元件庫 3.1.1信號源庫(Sources) 3.1.2基本元件庫(Basic) 3.1.3二極體元件庫(Diodes) 3.1.4電晶體元件庫(Transistors) 3.1.5模擬元件庫(Analog) 3.1.6TTL元件庫(TTL) 3.1.7CMOS元件庫(CMOS) 3.1.8微控制器模組庫(MCU Module) 3.1.9高級外設元件庫(Advanced-Peripherals) 3.1.10其他數位元件庫(Misc Digital) 3

.1.11混合元件庫(Mixed) 3.1.12顯示元件庫(Indicator) 3.1.13功率元件庫(Power) 3.1.14混合類元件庫(Misc) 3.1.15射頻元件庫(RF) 3.1.16機電類元件庫(Electro-Mechanical) 3.1.17梯形圖元件庫(Ladder-Diagrams) 3.1.18連接器元件庫(Connectors) 3.1.19NI元件庫(NI-Components) 3.2常用儀錶 3.2.1萬用表(Multimeter) 3.2.2函數信號發生器(Function Generator) 3.2.3功率計(Wattmeter) 3.2.4雙通道

示波器(Oscilloscope) 3.2.5四通道示波器(Four-channel Oscilloscope) 3.2.6波特圖儀(Bode Plotter) 3.2.7頻率計數器(Frequency counter) 3.3高級模擬分析儀器 3.3.1字信號發生器(Word Generator) 3.3.2邏輯轉換儀(Logic Converter) 3.3.3邏輯分析儀(Logic Analyzer) 3.3.4伏安特性分析儀(IV Analyzer) 3.3.5失真度分析儀(Distortion Analyzer) 3.3.6頻譜分析儀(Spectrum Analyzer) 3.3.7

網路分析儀(Network Analyzer) 3.4其他儀器 3.4.1測量探針(Measurement Probe) 3.4.2電流探針(Current Probe) 3.4.3安捷倫(Agilent)虛擬儀器 3.4.4泰克(Tektronix)虛擬示波器 3.4.5LabVIEW虛擬儀器 本章小結 習題與思考題 第4章模擬分析方法 4.1直流工作點分析(DC Operating Point Analysis) 4.1.1相關原理 4.1.2模擬設置 4.1.3實例模擬 4.2交流掃描分析(AC Sweep Analysis) 4.2.1相關原理 4.2.2模擬設置 4.2.3實例模擬

4.3瞬態分析(Transient Analysis) 4.3.1相關原理 4.3.2模擬設置 4.3.3實例模擬 4.4直流掃描分析(DC Sweep Analysis) 4.4.1相關原理 4.4.2模擬設置 4.4.3實例模擬 4.5單頻交流分析(Single Frequency AC Analysis) 4.5.1相關原理 4.5.2模擬設置 4.5.3實例模擬 4.6參數掃描分析(Parameter Sweep Analysis) 4.6.1相關原理 4.6.2模擬設置 4.6.3模擬實例 4.7雜訊分析(Noise Analysis) 4.7.1相關原理 4.7.2模擬設置 4.7

.3實例模擬 4.8蒙特卡羅分析(Monte Carlo Analysis) 4.8.1相關原理 4.8.2模擬設置 4.8.3實例模擬 4.9傅裡葉分析(Fourier Analysis) 4.9.1相關原理 4.9.2模擬設置 4.9.3實例模擬 4.10溫度掃描分析(Temperature Sweep Analysis) 4.10.1相關原理 4.10.2模擬設置 4.10.3實例模擬 4.11失真分析(Distortion Analysis) 4.11.1相關原理 4.11.2模擬設置 4.11.3實例模擬 4.12敏感度分析(Sensitivity Analysis) 4.12.1相

關原理 4.12.2模擬設置 4.12.3實例模擬 4.13最壞情況分析(Worst Case Analysis) 4.13.1相關原理 4.13.2模擬設置 4.13.3實例模擬 4.14零極點分析(Pole Zero Analysis) 4.14.1相關原理 4.14.2模擬設置 4.14.3實例模擬 4.15傳遞函數分析(Transfer Function Analysis) 4.15.1相關原理 4.15.2模擬設置 4.15.3實例模擬 4.16佈線寬度分析(Trace Width Analysis) 4.16.1相關原理 4.16.2模擬設置 4.16.3實例模擬 4.17批次處理

分析(Batched Analysis) 本章小結 習題與思考題 第5章音訊功率放大器設計 5.1設計任務 5.1.1總體設計要求 5.1.2設計要求分級分解 5.2電晶體音訊功率放大器的設計 5.2.1OCL功率放大電路設計 5.2.2音調控制電路設計 5.2.3前置級的設計 5.2.4總體電路模擬分析 5.2.5硬體電路調試與電路散熱問題 5.3集成運放音訊放大電路設計 5.3.1前置放大電路設計 5.3.2音訊功率放大器二級放大電路設計 5.3.3功率放大電路設計 5.3.4Multisim綜合電路分析 5.4擴展電路設計 5.4.1直流穩壓源設計 5.4.250Hz陷波器設計 本章小結

習題與思考題 第6章直流穩壓源的設計 6.1設計要求 6.2整流電路 6.2.1半波整流電路 6.2.2變壓器中心抽頭式全波整流電路 6.2.3橋式全波整流電路 6.3電容濾波電路 6.4整流濾波電路參數選取方法 6.4.1變壓器的選擇 6.4.2整流二極體的選擇 6.4.3濾波電容的選擇 6.5穩壓電路 6.5.1穩壓二極體穩壓電路 6.5.2簡單三端穩壓器穩壓電路 6.5.3輸出電壓可調的穩壓電路 6.5.4基準電源的設計 6.5.5負電壓跟隨設計 6.5.6穩壓器設計主要技術參數 6.6可調直流穩壓源設計與Multisim模擬 6.6.1電路設計 6.6.2電路模擬分析 本章小結 習題

與思考題 第7章數位電路設計實例 7.1110序列檢測器電路分析 7.1.1設計目的 7.1.2設計任務 7.1.3設計思路 7.1.4設計過程 7.1.5系統模擬 7.2RAM記憶體電路分析 7.2.1設計目的 7.2.2設計任務 7.2.3設計原理 7.2.4系統模擬 7.3競賽搶答器電路分析——數位單週期脈衝信號源與數位分析 7.3.1設計目的 7.3.2設計任務 7.3.3設計原理 7.3.4系統模擬及電路分析 7.4A-D、D-A轉換 7.4.1設計目的 7.4.2設計任務 7.4.3設計思路 7.4.4系統模擬及電路分析 7.5數控直流穩壓電源電路 7.5.1設計目的 7.5.2設

計任務 7.5.3設計原理 7.5.4各組成模組電路詳解 本章小結 思考題與習題 第8章Multisim與自訂LabVIEW虛擬儀器 8.1LabVIEW軟體介紹 8.1.1LabVIEW軟體的特點與功能 8.1.2LabVIEW虛擬儀器的介紹 8.2Multisim 和LabVIEW的聯合模擬軟體要求 8.3創建LabVIEW輸入儀器的虛擬範本介紹 8.3.1視窗操作部分 8.3.2資料傳輸部分 8.4Multisim中導入LabVIEW虛擬儀器的方法 8.4.1需要考慮的問題 8.4.2創建LabVIEW輸入儀器 8.4.3正確創建LabVIEW儀器的要點 8.5資料獲取與虛擬儀器 8.5

.1資料獲取基礎 8.5.2類比輸入信號源類型 8.5.3類比輸入/輸出信號的連接 8.5.4數位輸入/輸出信號的連接 8.5.5資料獲取卡的應用 本章小結 習題與思考題 第9章小型稱重系統設計 9.1設計任務 9.2測量電路原理與設計 9.2.1感測器模型的建立 9.2.2橋路部分電路原理 9.2.3放大電路原理 9.2.4綜合電路設計 9.2.5綜合電路模擬 9.2.6實驗資料處理 9.3LabVIEW虛擬儀器設計 9.4將LabVIEW虛擬儀器導入到Multisim 9.4.1虛擬儀器的設計 9.4.2測試儀器功能 9.5將Multisim導入LabVIEW 9.5.1在Multisim

中添加LabVIEW交互介面 9.5.2在LabVIEW中創建一個數字控制器 9.5.3放置Multisim Design VI 本章小結 習題與思考題 第10章鉑電阻溫度測量系統設計 10.1設計任務 10.2電路設計 10.2.1感測器模型的建立 10.2.2測量電路組成與原理 10.2.3整體電路分析與設計 10.2.4實驗資料處理 10.3LabVIEW虛擬儀器設計 10.4將LabVIEW虛擬儀器導入到Multisim 10.4.1虛擬儀器的設計 10.4.2測試儀器功能 10.5將Multisim導入LabVIEW 10.5.1在Multisim中添加LabVIEW交互介面 10.

5.2在LabVIEW中創建一個數字控制器 10.5.3放置Multisim Design VI 本章小結 習題與思考題 第11章熱電偶溫度測量系統設計 11.1設計任務 11.2電路原理與設計 11.2.1感測器模型的建立 11.2.2溫度補償電路的設計 11.2.3放大電路設計 11.2.4直流穩壓源設計 11.2.5綜合電路模擬 11.3LabVIEW虛擬儀器設計 11.4將LabVIEW導入Multisim中 11.4.1虛擬儀器的設計 11.4.2測試儀器功能 11.5將Multisim導入LabVIEW 11.5.1在Multisim中添加LabVIEW交互介面 11.5.2在La

bVIEW中創建一個數字控制器 11.5.3放置Multisim Design VI 本章小結 習題與思考題 第12章霍爾感測器位移測量系統設計 12.1設計要求 12.2電路原理與設計 12.2.1感測器模型建立 12.2.2放大電路設計 12.2.3電路模擬分析 12.3LabVIEW顯示模組設計 12.4將LabVIEW導入Multisim中 12.4.1虛擬儀器的設計 12.4.2測試儀器功能 12.5將Multisim導入LabVIEW 12.5.1在Multisim中添加LabVIEW交互介面 12.5.2在LabVIEW中創建一個數字控制器 12.5.3放置Multisim De

sign VI 本章小結 習題與思考 附錄常用邏輯符號對照表 參考文獻

改良式低功率BiCMOS參考電壓設計

為了解決二極體穩壓電路的問題,作者林倇暄 這樣論述:

本論文係針對參考電壓電路提出了四種改良式低功率BiCMOS電路設計。電路基本設計原理是先分別產生正溫度係數電壓模組與負溫度係數電壓模組,再藉由適當權重的比例將正溫度係數電壓模組與負溫度係數電壓模組所產生的正、負溫度係數效應相互抵銷,以得到不隨溫度變化的零溫度係數參考電壓。本論文除了提供詳細設計原理以外,並使用HSPICE電路模擬軟體執行佈局前、後模擬以及利用TSMC 0.18微米以及TSMC 0.35微米兩種製程參數進行佈局並下線製作;電路模擬與晶片量測結果與理論推導相符合,可證明本論文所提出之改良式低功率BiCMOS參考電壓設計的可行性。本論文所提出的改良式低功率BiCMOS參考電壓電路可

以電路模組的方式應用於各種相關之類比積體電路設計之中。

混合模式差動輸出參考電壓設計

為了解決二極體穩壓電路的問題,作者吳源輝 這樣論述:

本論文提出兩種混合模式差動輸出參考電壓電路。第一種電路輸出端為傳統的差動模式輸出;第二種電路則是串連一顆MOS電晶體作為電壓位準的提升。相較於以往的參考電壓電路都是結合正/負溫度係數特性,選擇適當的權重比例互相抵消產生零溫度係數的參考電壓,本論文提出的電路利用BJT所產生的負溫度係數特性與MOS電晶體的臨界電壓具有的負溫度係數特性,選擇適當的權重比例互相抵消,藉以完成具有零溫度係數的參考電壓。相較於已知電路,本論文提出之電路架構簡單,除了不需要使用運算放大器外,還具有使用較少晶片面積等優點。本論文除了詳細敘述工作原理之外,並使用TSMC 0.35微米和TSMC 0.18微米製程參數及HSPI

CE模擬軟體針對電路進行佈局前/後模擬與晶片實作;佈局前/佈局後模擬結果與理論互相符合,也證明電路的可能性。本論文所提出之混合模式差動輸出電壓電路可適用於各種類比積體電路。