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1
引言
切换引言小节
1.1
电流反向NIC工作在双稳态模式意味着什么
1.2
如何研究电流反向NIC的双稳态模式
2
在理想驱动条件下研究电路
切换在理想驱动条件下研究电路小节
2.1
增加输入电流
2.1.1
负输入电流,负输出电压
2.1.2
零输入电流,负输出电压
2.1.3
正输入电流,负输出电压
2.1.4
电压向上跳变
2.1.4.1
…开始…
2.1.4.2
…中间…
2.1.4.3
…最终
2.1.5
正输入电流,正输出电压
2.2
减小输入电流
2.2.1
正输入电流,正输出电压
2.2.2
零输入电流,正输出电压
2.2.3
负输入电流,正输出电压
2.2.4
电压向下跳变
2.2.4.1
…开始…
2.2.4.2
…中间…
2.2.4.3
…最终
2.2.5
负输入电流,负输出电压
3
在实际驱动条件下研究电路
切换在实际驱动条件下研究电路小节
3.1
如何使INIC工作在双稳态模式
4
与具有滞后的反相比较器有什么关系?
5
参见
6
参考文献
7
外部链接
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电路构思/电流反向NIC的双稳态模式
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电路构思
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目录
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电压反向NIC的双稳态模式
-
电流反向NIC的线性模式
-
电压反向NIC的线性模式
-
揭示负阻抗的奥秘
- 页面阶段
>>>
研究电流反向负阻抗转换器的双稳态模式
电路构思:
使正反馈占主导地位,而不是负反馈。
工作在双稳态模式下的INIC是一个电流驱动的
N型
真负电阻。
引言
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电流反向NIC工作在双稳态模式意味着什么
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如何研究电流反向NIC的双稳态模式
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图1a:电流驱动INIC的磁滞IV曲线。
图1b:电压驱动INIC的N型IV曲线。
在理想驱动条件下研究电路
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增加输入电流
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负输入电流,负输出电压
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图2a:扫描曲线的左下部分(0 - 1)。
图2b:从INIC吸收电流。
零输入电流,负输出电压
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图3a:研究曲线上的点1。
图3b:从INIC不吸收电流。
正输入电流,负输出电压
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图4a:扫描曲线的左上部分(1 - 2)。
图4b:向INIC注入电流。
电压向上跳变
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…开始…
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图5-1a:研究电压跳变的起始点。
图5-1b:使运算放大器“跳跃”到正轨。
…中间…
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图5-2a:扫描顶部跳跃路径(2 - 3)。
图5-2b:运算放大器“跳跃”到正轨。
…最终
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图5-3a:研究电压向上跳变的最终点。
图5-3b:运算放大器在正轨上“平静下来”。
正输入电流,正输出电压
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图 6a:扫描曲线的右上方部分(3 - 4)。
图 6b:向 INIC 注射大电流。
减小输入电流
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正输入电流,正输出电压
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图 7a:扫描曲线的右上方部分(4 - 5)。
图 7b:向 INIC 注射电流。
零输入电流,正输出电压
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图 8a:考察曲线的 5 点。
图 8b:不向 VNIC 注射电流。
负输入电流,正输出电压
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图 9a:扫描曲线的右下方部分(5 - 6)。
图 9b:从 INIC 吸收电流。
电压向下跳变
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…开始…
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图 10-1a:考察电压跳变的起始点。
图 10-1b:使运算放大器“跳变”到负轨。
…中间…
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图 10-2a:扫描底部的跳变路径(6 - 7)。
图 10-2b:运算放大器“跳变”到负轨。
…最终
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图 10-3a:考察电压向下跳变的最终点。
图 10-3b:运算放大器在负轨“稳定下来”。
负输入电流,负输出电压
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图 11a:扫描曲线的左下方部分(7 - 0)。
图 11b:从 INIC 吸收大电流。
在实际驱动条件下考察电路
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如何使 INIC 工作在双稳态模式
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与具有滞后的同相比较器有什么关系?
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参见
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揭示负阻之谜
考察电流反转负阻抗转换器的线性模式
负阻抗转换器
来自
维基百科
考虑了电流反转负阻抗转换器 (INIC)。
参考文献
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外部链接
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目录
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双稳态 VNIC
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线性 INIC
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线性 VNIC
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负阻抗
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分类
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书籍:电路创意
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