LM378 btl电路(LM378引脚图)应用电路图
lm378的外形及管脚如图7.46所示。主要参数为:电源10~35v、输出功率4w/信道、输入电阻3kω、电压增益34db、带宽50khz。 桥式结构单放大电路如图所示: 来源:与你同行 , lm378的外形及管脚如图7.46所示。主要参数为:电源10~35v、输出功率4w/信道、输入电阻3kω、电压增益34db、带宽50khz。
lm378的外形及管脚如图7.46所示。主要参数为:电源10~35v、输出功率4w/信道、输入电阻3kω、电压增益34db、带宽50khz。 桥式结构单放大电路如图所示: 来源:与你同行 , lm378的外形及管脚如图7.46所示。主要参数为:电源10~35v、输出功率4w/信道、输入电阻3kω、电压增益34db、带宽50khz。
本文介绍的5s模块集555时基电路与ssr固态继电器于一体,除具有二者优点之外,还具有抗震、防爆、使用同一电源等优点。应用更加简单、方便,接上负载即可进行多种控制。 5s模块的内部电路工作原理如图所示。它是由无触点控制电路和时基集成电路两部分组成。单向可控硅s, 本文介绍的5s模块集555时基电路与ssr固态继电器于一体,除具有二者优点之外,还具有抗震、防爆、使用同一电源等优点。应用更加简单、方便,接上负载即可进行多种控制。
pt4101应用电路,pt4101是带ovp的白光led驱动用升压dc/dc转换器。 图:pt4101应用电路图来源:与你同行 , pt4101应用电路,pt4101是带ovp的白光led驱动用升压dc/dc转换器。
单节锂电池驱动4颗白光led,20ma电流,带亮度调节。 图:pt4102应用单节锂电池电路图来源:与你同行 , 单节锂电池驱动4颗白光led,20ma电流,带亮度调节。 图:pt4102应用单节锂电池电路图来源:与你同行
单节锂电池驱动3颗白光led,固定15ma电流(针对e类产品,对s类请调整r1取值) 图:pt4102的驱动3颗白光led电路图来源:与你同行 , 单节锂电池驱动3颗白光led,固定15ma电流(针对e类产品,对s类请调整r1取值)
5v驱动8颗白光led,20ma电流,带亮度调节。 图:pt4102的5v驱动8颗白光led电路图来源:与你同行 , 5v驱动8颗白光led,20ma电流,带亮度调节。 图:pt4102的5v驱动8颗白光led电路图来源:与
图:cn5610应用电路图其中:l1为电感流经电阻r6的电流应该能够满足稳压二极管击穿的需要,也要为cn5610提供大约1毫安的工作电流。c1是vdd滤波电容,电容值为10ufd1是稳压二极管,因为d1的击穿电压即是cn5, 图:cn5610应用电路图其中:l1为电感流经电阻
为发射电路。电路采用分立器件构成,vt1和vt2以及r1~r4、c1、c2构成自激多谐振荡器,超声发射器件b被联接在vt1和vt2的集电极回路中,以推挽形式工作,回路时间常由r1、c1和r4、c2确定。超声发射器件b的共振频率使多谐振荡电路触发。因此,本电路可工作, 为发射电路。电路采用分立器件构成,vt1和vt2以及r1~r4、c1、c2构成自激多谐振荡器,超声发射器件b被联接在vt1和vt2的集电极回路中,以推挽形式工作,回路时间常
为接收电路,结型场效应vt1构成高输入阻抗放大器,能够很好地与超声接收器件b相匹配,可获得较高接收灵敏度及选频特性。 图:lm567接收电路图vt1采用自给偏压方式,改变r3即可改变vt1的表态工作点,超声接收器件b将接收到的超声波转换为相应的电信号,经vt, 为接收电路,结型场效应vt1构成高输入阻抗放大器,能够很好地与超声接收器件b相匹配,可获得较高接收灵敏度及选频特性。
本电路的复位电路是用一个复位芯片max706p来设计的,并带有复位按钮一个。这里复位是低电平有效的,有手动复位按钮,当程序跑飞或无响应时可以选用手动复位。复位信号来自于cpu的p22口。复位电路原理图如图所示。 图:lm706应用电路图来源:与你同行 , 本电路的复位电路是用一个复位芯片max706p来设计的,并带有复位按钮一个。这里复位是低电平有效的,有手动复位按钮,当程序跑飞或无响应时可以选用手动复位。复位信号来自于cpu
cs5460a还提供了电能计量脉冲输出端口eout和功率方向端口edir,因而可以方便的与步进电机计数器连接构成简单的电度。图3是一个典型的应用电路。根据所测电压范围的不同,选用适当的分压电阻,也可以选用电压互感器。这里假设我们所用的电源是正弦交流信号,电压最高是2, cs5460a还提供了电能计量脉冲输出端口eout和功率方向端口edir,因而可以方便的与步进电机计数器连接构成简单的电度。图3是一个典型的应用电路。根据所测电压范围的不同,