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另外網站函數產生器也說明:(2) 積分運算:間隔之正負脈波→方波→三角波(弦波。. 故只要得到方波,則經由積分運算我們可以得到三角波。. 圖24-1為可調的OP Amp. 方波/三角波產生器電路,經由 ...

這兩本書分別來自台科大 和文字復興所出版 。

國立臺北大學 電機工程學系 黃弘一所指導 易駿的 使用共模控制脈波寬度調變及改良型混疊失真抑制技術之全差動D類音頻放大器 (2020),提出三角波產生器關鍵因素是什麼,來自於D類音頻放大器、脈波寬度調變、脈寬調變混疊失真、脈波寬度調變位準校正技術、總諧波失真、功率轉換效率、線性度、前饋技術。

而第二篇論文國立中正大學 電機工程研究所 黃崇勛所指導 陳顥展的 極寬負載電流範圍之高效率且快速暫態響應之切換式直流電壓轉換器 (2019),提出因為有 電源管理晶片、切換式直流電源轉換器、高轉換效率、極寬負載電流的重點而找出了 三角波產生器的解答。

最後網站有沒有可以產生三角波信號的ic - Google Groups則補充:可以產生三角波的小電路or IC ... 一般信號產生器大都是以此方式來做也就是三角波=>正弦波而產生三角波的同時也會出現方波,,如知電路工作原理即可知 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了三角波產生器,大家也想知道這些:

新一代 科大四技電機與電子群電子學與實習升學跨越講義含解析本 - 最新版(第三版) - 附MOSME行動學習一點通:詳解.診斷.評量

為了解決三角波產生器的問題,作者邱佳椿,林孟郁 這樣論述:

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:新課綱強調素養導向,本書於章末編有火紅素養題供練習,使讀者提前熟悉未來考題趨勢,輕鬆面對統測素養題型!     MOSME行動學習一點通功能:     使用「MOSME 行動學習一點通」,登入會員與書籍密碼後,可線上閱讀、自我練習,增強記憶力,反覆測驗提升應考戰鬥力,即學即測即評,強化試題熟練度。     1.詳解:至MOSME行動學習一點通(www.mosme.net)搜尋本書相關字(書號、書名、作者),登入會員與書籍密碼後,即可使用解析本內容。     2.診斷:可反覆線上練習書籍裡所有題目,強化題目熟練度。     3.評量:全國唯一整合性線上測驗平台MOSME評量中心(plc.mos

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使用共模控制脈波寬度調變及改良型混疊失真抑制技術之全差動D類音頻放大器

為了解決三角波產生器的問題,作者易駿 這樣論述:

本論文提出一種新的前饋技巧並實現於閉迴路D類音頻放大器之設計上,此前饋機制會將經由系統回授產生之高頻帶外雜訊抵銷,對於脈寬調變混疊失真所造成之線性度下降將有顯著的抑制效果,此前饋路徑將有別於已發表之各先進論文,針對電路複雜度、晶片佈局面積、全電路功率消耗將有更進一步之改善。同時針對製程、電源、溫度補償技術做出研究,設計出之電路將應用於兩部分,分別為理想三角波產生器以及共模控制脈波寬度調變電路,此研究將消除音頻放大器因兩軌增益不匹配而造成之非理想效應,其改良將體現於模擬及量測規格,並且將會推導出閉迴路轉移凾數佐以線性化模型解釋其影響。晶片製作方面將針對各音頻放大器論文中鮮少討論的對稱性

結構做出完整的佈局規劃以及分析,其結果將改善製程偏移所造成的電晶體佈局誤差。功率輸出級大面積之電晶體佈局,將會針對使用製程之佈局規範做出研究與探討,以挑戰製程極限之方式設計出改良式的井字型電晶體佈局方式,使用最小面積換取最大電晶體有效寬度,達成最有效率的佈局面積利用。使用國研院台灣半導體研究中心所提供之平台進行晶片製作工作並且完成量測報告為本研究目標。所提出之D類放大器其總諧波失真值達0.00178% (-95dB),當驅動8Ω負載時功率轉換效率達94.23%,靜態電流為0.83 mA,在總諧波失真值達1 %時得到最大輸出功率為1.114 W。晶片實現於台積電0.18μm 1P6M 製程,所使

用供應電源電壓值為3.3 V,晶片面積2.21 mm2。

電子學總複習

為了解決三角波產生器的問題,作者陳以熙,林瑜惠 這樣論述:

  (一)第一章  電子元件及波形基本概念:介紹電子學發展歷史與基本波形的認識。   (二)第二章  二極體及應用電路:二極體特性介紹、認識其他種類二極體的基本功能與二極體的應用電路。   (三)第三章  雙極性接面電晶體:介紹電晶體的特性與架構及解析各種偏壓電路對直流工作點的影響。   (四)第四章  雙極性接面電晶體放大電路:基本等效模型介紹與探究其三種工作組態及三種小信號放大的解析   (五)第五章  雙極性接面電晶體多級放大電路:兩種交連電路與頻率嚮應之關係。   (六)第六章  金氧半場效電晶體:分析MOSFET的特性、原理及其直流偏壓。   (七)第七章 金氧半

場效電晶體放大電路:基本交流等效模型與三種小信號放大的解析。   (八)第八章 金氧半場效電晶體多級放大電路:疊接放大電路與直接耦合串級放大電路的解析。   (九) 第九章 金氧半場效電晶體數位電路:解析反相器(NOT)、反及閘(NAND)與反或閘(NOR)的基本電路和真值表,以及由這幾個邏輯閘所組成的應用電路。   (十) 第十章 運算放大器:介紹差動放大器的原理及運算放大器的各種基本電路。   (十一) 第十一章 運算放大器振盪電路及波器:解析運算放大器的正弦波振盪電路、方波產生器、三角波產生器、施密特觸發電路與一階濾波器。  

極寬負載電流範圍之高效率且快速暫態響應之切換式直流電壓轉換器

為了解決三角波產生器的問題,作者陳顥展 這樣論述:

隨著科技的進步和演變多功能的電子裝置及穿戴式裝置(Ex:智慧型手機、智慧型手錶)變得越來越普及,可以說是人手一支,為了讓使用者更加便利,提高多功能的電子裝置的續航力、電池壽命變成是重要的課題,基本上會將裝置的操作大致分成長時間使用模式及睡眠模式,以達到省電的效果,且在模式的切換下,負載電流的急遽變化,我們所期望的是裝置能夠快速的反應,不會讓使用者有延遲感以及內部系統程序發生問題導致故障,這時電源管理晶片的設計就成很大的重點,如何在不同工作模式下提高電池續航力、工作模式切換下快速的反應能力,這是目前現今所遇到的課題。 本論文主要研究方向是具有極寬負載電流(500mA~0.1mA)及快速暫

態響應切換式直流電壓轉換器,運用了本實驗室提出的功率損耗感知及能量需求切換調變機制這兩個技術,第一:建立功率損耗模型準確分析不同負載電流情況下功率損耗的分布,並以此資訊,加以設計與改善電路,第二:根據不同負載其況,控制功率切換元件導通的時間及切換頻率,達到高轉換效率,使用上述兩種技術使負載電流500mA~5mA轉換效率高達90%以上,至於極輕載的情況下(5mA以下),使用多相位週期性關閉技術及迴路切換系統,減少控制電路所照成的功率損耗,提高了此區間的轉換效率,此電源轉換器使用UMC40nm製程進行分析、模擬及驗證及完成。