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另外網站11-1 正弦波產生電路11-2 施密特觸發電路11-3 多諧振盪器11-4 ...也說明:首先由施密特觸發電路產生方波,再將方波輸入到積. 分器產生三角波,最後由波形整形電路將三角波整形為正弦波。 其中方波、三角波產生電路可以使用運算放大器式無穩態多諧 ...

這兩本書分別來自台科大 和文字復興所出版 。

國立勤益科技大學 電機工程系 賴秋庚所指導 簡立昇的 類比光學編碼器細分割電路設計研究 (2020),提出方波產生器關鍵因素是什麼,來自於類比光學編碼器、可程式規劃邏輯閘陣列、運算放大器、細分割電路。

而第二篇論文中原大學 機械工程研究所 丁 鏞所指導 潘艾娜的 高壓和高頻功率開關放大器用於驅動壓電聲表面波傳感器 (2020),提出因為有 軟式切換變流器、功率切換放大器、壓電致動器、高頻變壓 器、高頻驅動器的重點而找出了 方波產生器的解答。

最後網站方波發生器:電路圖及其優點 - Lambda Geeks則補充:方波 是產生聲音的四種基本波之一。 其他三種波是三角波、正弦波和鋸齒波。 如果我們改變振幅和頻率,這些波可以一起產生不同的聲音。 如果我們 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了方波產生器,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

為了解決方波產生器的問題,作者邱佳椿,林孟郁 這樣論述:

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#習近平 #中國人惹不得 #美中對抗追七令
各節重點:
00:00 前導
00:56 選舉特輯
03:19 科技經貿戰
04:59 國際政治戰——美國國會與政府的動作
06:26 國際政治戰——中國在聯合國的動作
08:07 軍事對抗戰
10:35 結尾
11:24 掰比

【 製作團隊 】

|企劃:冰鱸
|腳本:冰鱸
|編輯:土龍
|剪輯後製:Pookie
|剪輯助理:歆雅
|演出:志祺

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【 本集參考資料 】

→习近平:在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的讲话:https://bit.ly/31LSHmu
→外交部:中国政府高度重视促进和保护人权:https://bit.ly/3mnRJVa
→耿爽發言模擬產生器:https://bit.ly/3jyb440
→Smoking-gun email reveals how Hunter Biden introduced Ukrainian businessman to VP dad:hhttps://bit.ly/34xdego
→Emails reveal how Hunter Biden tried to cash in big on behalf of family with Chinese firm:https://bit.ly/3jzv1Yp
→Trump Records Shed New Light on Chinese Business Pursuits:https://nyti.ms/3mrFsyW
→Hunter Biden’s Ex-Business Partner Alleges Father Knew About Venture:https://on.wsj.com/3mvnMmh
→拜登兒子韓特 遭美媒指控與中企關係匪淺:https://bit.ly/31KIJSd
→拜登兒「通中」 電郵曝對價關係:https://bit.ly/3kyUmTI
→2020美國總統辯論》一篇看懂關鍵亮點:川普猛打拜登兒子中國生意 拜登如何化解?:https://bit.ly/3jydjnW
→「習近平比川普受尊敬」 賀錦麗引最新民調嗆彭斯引熱議:https://bit.ly/2TwIZQ0
→TikTok Deal Makers Await Court Ruling on U.S. Ban:https://on.wsj.com/34wZBh9
→U.S. Explores Curbs on Ant Group, Tencent Payment Systems:https://bloom.bg/2TrNyLN
→【快訊】美國政府考慮對支付寶、微信支付祭出禁令:https://bit.ly/3e2fXBt
→美國政府內部文件直指禁售令制裁中芯國際勢在必行:https://bit.ly/3jxPXyT
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類比光學編碼器細分割電路設計研究

為了解決方波產生器的問題,作者簡立昇 這樣論述:

本研究利用可程式規劃邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array, FPGA)晶片、比較器電路、減法器電路和窗戶檢知器電路(Window detector)進行類比光學編碼器之細分割硬體電路設計。一般運動控制系統會藉由編碼器信號來得知馬達的角度或是位置,並作為伺服控制的回授信號。細分割電路為將類比之Sin/Cos正交信號經由電路處理,轉換成數位的A/B相方波信號輸出,可提高系統之解析度。本文首先在MATLAB/Simulink中根據類比編碼器信號架構所需要的正交Sin/Cos信號的 查找表(Look-Up Table, LUT),接著對Sin/Cos 查找表進行數位

化以轉換成Verilog HDL code,並經由DAC轉換器將Sin/Cos 查找表數位值以類比信號型式輸出。另外利用運算放大器設計的比較器電路、減法器電路和窗戶比較器電路則對兩組類比信號做位準與相位的比較、誤差信號大小的檢知與電壓極性判別,再將輸出結果送至以FPGA所架構的數位控制電路,使由數位電路與DAC轉換器所架構的系統輸出信號能追蹤光學編碼器類比Sin/Cos信號目的。接著由方波產生器根據追蹤控制結果輸出相位相差90度的A/B相方波,做為運動控制所需的馬達角度或是位置的回授信號。利用本系統所設計的位置解析度理論值為0.15625 μm。

電子學總複習

為了解決方波產生器的問題,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。  

高壓和高頻功率開關放大器用於驅動壓電聲表面波傳感器

為了解決方波產生器的問題,作者潘艾娜 這樣論述:

本文是針對壓電致動器的電容阻抗和諧振頻率高的問題,探討藉由提高功率放大器輸出之電壓峰值和切換頻率來改善壓電致動器之動態性能。使用柔性切換變流器,將低壓方波產生器串聯共振迴路和高頻升壓變壓器(升壓部分)來增大功率放大器的輸出電壓和提升工作頻率並進行設計分析,測試所開發設計之高壓高頻放大器應用於壓電致動器。以壓電表面聲波換能器做為應用範例,實驗結果顯示針對壓電致動器開發的功率放大器可以實現於工作頻率1.4MHz下輸出功率達約200VA之高功率正弦波波形,有利於致動器於高頻操作下驅動並獲得有效之高輸出電流和電壓。