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数字电路DIGITAL CIRCUIT电路通常由逻辑门的大型组件制成,通常被封装在集成电路中。复杂的设备可能有简单的布尔逻辑功能的电子表示。
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我们提供的数字电路DIGITAL CIRCUIT及其相关学科的代写,服务范围广, 其中包括但不限于:
调和函数 harmonic function
椭圆方程 elliptic equation
抛物方程 Parabolic equation
双曲方程 Hyperbolic equation
非线性方法 nonlinear method
变分法 Calculus of Variations
几何分析 geometric analysis
偏微分方程数值解 Numerical solution of partial differential equations
信号代写|数字电路作业代写digital circuit代考|GRAPHICAL SOLUTIONS TO STATIC CIRCUITS
Graphical Solutions to the simple diode circuit of Figure $2.4$ involve the use of the graphical representation of the diode V-I relationship. The graph of the V-I relationship can be obtained from Equation (2.6) or determined experimentally. The other elements in the circuit are then combined to create another relationship between the diode current and voltage. In the simple case of a DC Thévenin equivalent source driving a single diode, this additional relationship can be easily obtained by rewriting Equation (2.5) to become:
$$
V_{d}=V-I R .
$$
Equation (2.8) is called a load line and gives its name to this type of graphical analysis: load line analysis. Notice that a plot of the load line crosses the horizontal $\left(V_{d}\right)$ axis at the value of the Thévenin voltage source and the vertical $(I)$ axis at $V_{d} / R$. The slope of the load line is the negative of the inverse of the Thévenin resistance $(-1 / R)$.
The two relationships involving the diode current and voltage (the diode V-I relationship and the load line) can now be plotted on the same set of axes. The intersection of the two curves yields the value of the diode current and voltage for the particular values of the Thévenin source.
信号代写|数字电路作业代写digital circuit代考|GRAPHICAL SOLUTIONS TO CIRCUITS WITH TIME VARYING SOURCE
The load line technique outlined above can be expanded to provide solutions to circuits with time varying sources. Here the Thévenin equivalent voltage source will be time varying. Graphical load line analysis is performed as above for several instants of time $\left{t_{i}\right}$. At each instant of time the Thévenin voltage $\left{v_{i}\right}$ is known, a load line can be plotted and values for the diode voltage and/or current can be obtained. These intersection values $\left{Q_{i}\right}$ obtained from the load line analysis are then plotted against the time variables $\left{t_{i}\right}$ to obtain the time varying output of the circuit.
Load lines applied to time-varying sources.
For the circuit shown, assume the following values:
$$
\begin{aligned}
&V=2+4 \sin {2 \pi(80 t)} \
&R=1 \mathrm{k} \Omega
\end{aligned}
$$
and diode parameters:
$$
\begin{aligned}
I_{S} &=2 \mathrm{nA} \
\eta &=2 .
\end{aligned}
$$
Find, at room temperature, the diode current as a function of time.
数字电路代写
信号代写|数字电路作业代写DIGITAL CIRCUIT代考|GRAPHICAL SOLUTIONS TO STATIC CIRCUITS
图简单二极管电路的图解解法2.4涉及使用二极管VI关系的图形表示。VI关系的图形可以从方程得到2.6或通过实验确定。然后将电路中的其他元件组合起来,在二极管电流和电压之间建立另一种关系。在 DC Thévenin 等效源驱动单个二极管的简单情况下,这种附加关系可以通过重写等式轻松获得2.5成为:
在d=在−一世R.
方程2.8被称为负载线,并为这种类型的图形分析命名:负载线分析。请注意,负载线图穿过水平(在d)轴在 Thévenin 电压源的值和垂直(一世)轴在在d/R. 负载线的斜率是 Thévenin 电阻倒数的负数(−1/R).
涉及二极管电流和电压的两种关系吨H和d一世这d和在−一世r和l一种吨一世这nsH一世p一种nd吨H和l这一种dl一世n和现在可以在同一组轴上绘制。两条曲线的交点产生了针对 Thévenin 源的特定值的二极管电流和电压值。
信号代写|数字电路作业代写DIGITAL CIRCUIT代考|GRAPHICAL SOLUTIONS TO CIRCUITS WITH TIME VARYING SOURCE
上面概述的负载线技术可以扩展到为具有时变源的电路提供解决方案。这里的戴维南等效电压源将随时间变化。图形负载线分析如上执行几个瞬间\left{t_{i}\right}\left{t_{i}\right}. 在每个时刻,戴维南电压\left{v_{i}\right}\left{v_{i}\right}已知,可以绘制负载线并且可以获得二极管电压和/或电流的值。这些交点值\left{Q_{i}\right}\left{Q_{i}\right}然后根据时间变量绘制从负载线分析中获得的\left{t_{i}\right}\left{t_{i}\right}以获得电路的时变输出。
应用于时变源的负载线。
对于所示电路,假设以下值:
在=2+4罪2圆周率(80吨) R=1ķΩ
和二极管参数:
一世小号=2n一种 这=2.
求室温下二极管电流随时间的变化。
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