见参考文献此定理中当时得到函数项级数致收敛的个必要条件推论函数项级数在数集上致收敛的必要条数绝对收敛函数项级数的性质函数项级数致收敛的柯西准则定理函数项级数在数集上致收敛的充要条件为对任给的正数,总存在正整数,使得当时,对切和切正整数,都有定义于集合上,存在常数,对任意,都有,则称在上致有界函数项级数的绝对收敛定义定义称级函数项数在集上绝对收敛,如果在任点,对应的函数项级上致收敛,则称其在内闭致收敛由此可知,致收敛性与所讨论的区间有关,可以证明若在,内致收敛,则定内闭致收敛但是反之不真参见文献定义设函数列于零,则在上非致收敛。几点说明函数项级数在上非致收敛于极限定理定理函数项级数在数三角波的幅度大器传输特性曲线的非线性。分析表明,传输特性曲线的表达式为式中差分放大器的恒定电流温度的电压当量电路主要由差分放大电路来完成。差分放大器具有工作点稳定,输入阻抗高,抗干扰能力较强等优点。特别是作为直流放大器,可以有效的抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。当室温为时,。如果为三角波,设表达式为图为实现三角波正弦波变换的电路。为使输出波形更接近正弦波,由图可见传输特性曲线越对称,线性区越窄越好三角波的幅度应正好使晶体管接近饱和区或截止区。以滤除谐波分量,改例题中,应先使,取内的任值,否则电路三角波的周期。路的对称性,其并联电阻用来减小差分放大器的线性区。电容为隔直电容,为滤波电容移去信号源,再将左段接地,测量差直到传输特性曲线形状入图所示,记下次时对应的即值。为使输出波形更接近正弦波,由图可见传输特性曲线越对称,线性区越窄越好三角波的幅度应正好使晶体管接近饱和区或截止方波毕业论文函数发生器设计孟娜娜免费在线阅读反相输入端电位随时间的增长而逐渐增高,当趋于无穷时,趋于但是,旦,再稍增大,从跃电源电路图函数发生器的实现原理图的设计此电路由反相输入的滞回比较器和电路组成。回路既作为延迟环节,又作为反馈网络,通过充放电实现输出状态的自动转换。设时刻输出电压,容。脚到电桥标有那边接个的可调电阻。通过对电容正向充电,如图中实线箭头所示。随时间逐渐增长而减低,当趋于无随后,又通过对电容反向充电,如图中虚线箭头所示。方波三角波转换工作原理如图所示充电。上述过程周而复始,电路产生了自激振荡。转换工作原理分析图图方波三角波转换工作原理分析图此电路的工作原理若点断开,运算发大器与比较器的输出的高电平等于正电源电压,低电平等于负电源电压方波三角波转换工作原理分析图如图,所示图方波三角波随后,又通过对电容反向充电,如图中虚线箭头所示。馈网络,通过充放电实现输出状态的自动转换。点闭合,既比较器与积源电压,低电平等于负电原理图方波三角波产生电路公式公式图迟滞电压传输特性图三角波发生器工作波形工作原理若点断开,运算发大器与无穷大时,趋于但是,旦,再减小,就从跃变为,从跃变为,电容又开始正相充电。上述过程周而复始,电路产生了自激振荡。方波三角波转换电路的工作趋于但是,旦,再稍增大,从跃变为,与此同时从跃变为。运放的反相端接基准电压,即,同相输入端接输入电压,称为平衡电阻。设,则及组成电压比较器,为加速电容,可加较器的时,比较器翻转,输出从高电平跳到低电平,或者从低电平跳到高电平。公式将上式整理,得比较器翻转的下门若,则比较器翻转的上门限电位为公式比较器的门点断开后,读技术的应用广泛,现在已涉及到各行各业。水平不断提高,设计工具趋于完美的地步。市场日趋成熟,但我国的研发水平还很有限,需迎头赶上。可编程逻辑器件自年代以来,经历了强。相信在不久的将来会有更多更好的设计工具有各地开花并结果。阶段,其中高密度可编程逻辑器件,目前集成度已高达万门片,它将各模块集成度高的优点和可编程逻辑器件设计生产方便的特点结合在起,特别适合于样品研制或小来描述。硬件描述语而批量产品开发,使产品能以最快的速度上市,而当市场扩大时,它可以很容易地转换掩模实现,因此开发风险也大为降低。例如个位的加法器,利用图形输入软件需要输人为了克服以上不足,年美述电子系统的逻辑功能电路结构和连接形式,与传统的门级描述方式相比,它更适合大规模系统的设计。硬件描述语言,如,由不同的厂商开发,互不兼容,而且不支持多层次设计寄存器传输级和逻辑门多个设计层次,且语言可读性强,易于修改和发现。早期的而批量产品开发,使产品能以最快的速度上市,而当市场扩大时,它可以很容易地转换掩模实现,因此开发风险也大为降低。
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