• 采用MAX809芯片的复位电路图

    在单片机系统里,单片机需要复位电路,复位电路可以采用r-c复位电路,也可以采用复位芯片实现的复位电路,r-c复位电路具有经济性,但可靠性不高,用复位芯片实现的复位电路具有很高的可靠性,因此为了保证复位电路的可靠性,该系统采用复位芯片实现的复位电路,该系统采用max8, 在单片机系统里,单片机需要复位电路,复位电路可以采用r-c复位电路,也可以采用复位芯片实现的复位电路,r-c复位电路具有经济性,但可靠性不高,用复位芯片实现的复位电路具有很高

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    2013-10-29 14:07:00
  • 模拟量采集电路图

    在该系统中主要考虑模拟前端为传感器,从传感器送来的是标准信号(即4ma~20ma),这样设计具有一定的通用性,只要前端接不同的传感器就可以采集不同的信号源。由于a/d转换基准为电压,也就是参考源为电压,所以a/d转换的是电压,这样需要将电流信号转换成电压信号。图为模, 在该系统中主要考虑模拟前端为传感器,从传感器送来的是标准信号(即4ma~20ma),这样设计具有一定的通用性,只要前端接不同的传感器就可以采集不同的信号源。由于a/d转换基准

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  • 数字量采集电路图

    在该系统中还提供数字量采集,数字量采集电路相对简单,图为数字量采集具体的电路。 由图可以看出,q200场效应管作为开关来启动数字量采集或者停止数据量采集。电路中采用二极管进行esd保护。数字量的“i”或者“0”相当于电路的开和关,这样就可以采集在数字采集输入端产, 在该系统中还提供数字量采集,数字量采集电路相对简单,图为数字量采集具体的电路。 由图可以看出,q200场效应管作为开关来启动数字量采集或者停止数据量采集。电路中采用二极管

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    2013-10-29 14:07:00
  • MODEM接口电路图

    对modem模块己经有了深入的了解,因此设计它的接口电路就相对比较容易了。虽然modem提供了许多控制线,但是考虑到设计接口的简单性,并且由于modem模块与单片机是通过uart进行连接,所以只需要采用两线(txd、rxd)连接,关于modem通信的控制通过软件来实, 对modem模块己经有了深入的了解,因此设计它的接口电路就相对比较容易了。虽然modem提供了许多控制线,但是考虑到设计接口的简单性,并且由于modem模块与单片机是通过ua

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    2013-10-29 14:07:00
  • ISD4004接口模块电路图

    语音电路采用isd4004芯片实现,因此对该部分电路的设计应该不困难。该部分主要是完成录音和放音,同时与单片机进行通信。isd4004电路通过spi口实现与单片机的连接,具体的电路如图所示。 图isd4004电路图 由图可以看出,该电路设计很简单.is, 语音电路采用isd4004芯片实现,因此对该部分电路的设计应该不困难。该部分主要是完成录音和放音,同时与单片机进行通信。isd4004电路通过spi口实现与单片机的连接,具体

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    2013-10-29 14:07:00
  • VHF VFO电路图

    一个不是很在行的同事有一个曾经很了不起的接收一发射机。他发现原来很精确的刻度盘现在偏离25khz。检查了本地振荡vfo电路后,他看到里面包含几个小的固定电容以及频率微调器和主要的调谐电容。他粗略地计算了一下,想知道是哪个电容开路会造成25khz的频率移位。他很快找到, 一个不是很在行的同事有一个曾经很了不起的接收一发射机。他发现原来很精确的刻度盘现在偏离25khz。检查了本地振荡vfo电路后,他看到里面包含几个小的固定电容以及频率微调器和主

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    2013-10-29 14:07:00
  • 电压调节电路图

    现代的移动电子设各比早期的设备更容易出现这种问题。在通信设备和调频广播中,振荡器电压都被专门控制。图(a)显示的是许多汽车收音机电路中用得到的齐纳二极管控制器。图(b)是一个三段电压控制器,它可以将移动发射机振荡器电压控制在10v。如果这些控制部件出现故障,电路就会, 现代的移动电子设各比早期的设备更容易出现这种问题。在通信设备和调频广播中,振荡器电压都被专门控制。图(a)显示的是许多汽车收音机电路中用得到的齐纳二极管控制器。图(b)是一个

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    2013-10-29 14:07:00
  • 过电流保护电路图

    过电流保护电路如下图所示: 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)来源:lover , 过电流保护电路如下图所示: 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)来源:lover

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    2013-10-29 14:07:00
  • ADP667 5V固定电压输出电路图

    adp6675v固定电压输出电路如下图所示: 来源:与你同行 , adp6675v固定电压输出电路如下图所示: 来源:与你同行

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    2013-10-29 14:07:00
  • ADP667输出电压可调电路图

    adp667输出电压可调电路如下图所示: 来源:lover , adp667输出电压可调电路如下图所示: 来源:lover

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    2013-10-29 14:07:00
  • HV1205/HV2405E内部等效电路图

    hv1205/hv2405e内部等效电路如下图所示: hv1205/hv2405e内部等效电路图来源:lover , hv1205/hv2405e内部等效电路如下图所示: hv1205/hv2405e内部等效电路图来源:love

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    2013-10-29 14:07:00
  • 用电感中蓄积的能量使晶体管截止的电路图

    图所示为用电感中蓄积的能量使晶体管截止的电路。图(a)所示电路中,晶体管vt1导通期间,流经电感l中电流il,在vt1导通后变为峰值电流ip,ip=u1ton/lovt1截止时,为了维持该电流,流经vt2基极的反向电流ib2,峰值就变为ip,这就加速了vt1的开关, 图所示为用电感中蓄积的能量使晶体管截止的电路。图(a)所示电路中,晶体管vt1导通期间,流经电感l中电流il,在vt1导通后变为峰值电流ip,ip=u1ton/lovt1截

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    2013-10-29 14:07:00
  • 窄脉冲驱动的电路图

    图所示为窄脉冲也能加足够反向偏置的电路。图(a)所示电路中,当vt1导通时,电流通过r,流经vt3的基极,同时作为反向偏置电源的电容c也进行充电。若vt1截止,二极管vd2使反向偏置的vt2导通,电容c的能量反向加到vd2的基极。如果vt2中的载流子完全扫出结束,通, 图所示为窄脉冲也能加足够反向偏置的电路。图(a)所示电路中,当vt1导通时,电流通过r,流经vt3的基极,同时作为反向偏置电源的电容c也进行充电。若vt1截止,二极管vd2使

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    2013-10-29 14:07:00
  • ICBT内部等效电路图

    icbt内部等效电路如下图所示: 来源:lover , icbt内部等效电路如下图所示: 来源:lover

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    2013-10-29 14:07:00
  • IGBT的吸收电路图

    除大容量装置外,igbt的吸收电路有如图所示的两种。其中,图(a)所示为最简单的电容吸收电路(c吸收电路),主电路的电感与电容c1,产生谐振,c1过小、主电路电感过大时直流电源线的电压变化较大。图(b)所示为阻容二极管吸收电路(rcd吸收电路)电路较复杂,但直流电源, 除大容量装置外,igbt的吸收电路有如图所示的两种。其中,图(a)所示为最简单的电容吸收电路(c吸收电路),主电路的电感与电容c1,产生谐振,c1过小、主电路电感过大时直流电

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    2013-10-29 14:07:00
  • IGBT栅极驱动电路图

    图所示为igbt栅极驱动电路实例,该电路的设计应注意以下事项: (1)pc应选用响应速度快、去除共模噪声能力强的光耦合器,如hcpl4504、tlp559等。 (2)要采取措施防止驱动电源变化引起光耦合器的误动作,如r1和c1构成的去干扰电路。 (3)c, 图所示为igbt栅极驱动电路实例,该电路的设计应注意以下事项: (1)pc应选用响应速度快、去除共模噪声能力强的光耦合器,如hcpl4504、tlp559等。 (2)

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    2013-10-29 14:07:00
  • 电容输入型整流电路图

    电容输入型整流电路有单相半波整流电路、单相中间抽头全波整流电路、单相桥式整流电路及倍压整流电路等。图(a)所示为单相半波整流电路,电路简单,但输出电流小,纹波较大。图(b)所示为单相中间抽头的全波整流电路,适用于中、小功率的电源电路。图(c)所示为桥式整流电路,它比, 电容输入型整流电路有单相半波整流电路、单相中间抽头全波整流电路、单相桥式整流电路及倍压整流电路等。图(a)所示为单相半波整流电路,电路简单,但输出电流小,纹波较大。图(b)所

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    2013-10-29 14:07:00
  • 直流-交流变换器电路图

    图所示为直流一交流变换器,电路中,ne555构成振荡器,振荡频率在200~600hz范围内变化。ne555输出信号经tc4027进行2分频、得到占空比为50%的辅助信号。灯泡放电开始时,vt5的作用是提高ne555的控制电压、降低振荡频率。tc4027的输出直接送至, 图所示为直流一交流变换器,电路中,ne555构成振荡器,振荡频率在200~600hz范围内变化。ne555输出信号经tc4027进行2分频、得到占空比为50%的辅助信号。灯泡

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    2013-10-29 14:07:00
  • 电感换流电路图

    这是利用蓄积在电感中能量进行的换流方式,称为电感换流。图所示为用于降压变换器中的实例。实例中,若只有vf1和yd2,则这种电路就是普通的降压型变换器。但这里是开关管vf2、二极管vd1及电容c1、c2组合而成。 输出电路中的l不是普通的平滑电感,要选用励磁电流为, 这是利用蓄积在电感中能量进行的换流方式,称为电感换流。图所示为用于降压变换器中的实例。实例中,若只有vf1和yd2,则这种电路就是普通的降压型变换器。但这里是开关管vf2、二

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    2013-10-29 14:07:00
  • 采用MOSFET的半波同步整流电路图

    采用mosfet的半波同步整流电路如下图所示: 来源:与你同行 , 采用mosfet的半波同步整流电路如下图所示: 来源:与你同行

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    2013-10-29 14:07:00
  • UCC3895N内部等效电路图

    ucc3895n内部等效电路如下图所示: 来源:lover , ucc3895n内部等效电路如下图所示: 来源:lover

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    2013-10-29 14:07:00
  • LTC1147的引脚配置和内部等效电路图

    ltcll47是cos工艺制造的降压型直流一直流变换器,具有电流连续和猝发两种方式,并能进行自动转换,可以实现高效率、大电流输出和低耗小电流输出的工作方式。选用外接元器件,ltc1147可输出5a以上的电流供给负载。 ltc1147的特征是,输出电流100rna, ltcll47是cos工艺制造的降压型直流一直流变换器,具有电流连续和猝发两种方式,并能进行自动转换,可以实现高效率、大电流输出和低耗小电流输出的工作方式。选用外接元器件,l

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    2013-10-29 14:07:00
  • LTC1148的引脚配置和内部等效电路图

    ltc1148的引脚配置和内部等效电路如图所示。①脚(p-drive)外接p沟道mosfet的栅极,此端子输出低电平时为地,高电平时为ui,ui低于8v时,外接mosfet要使用逻辑电平的阈值器件,ui高于8v时要使用标准阈值的器件;②脚(nc)为空脚,接功率地;, ltc1148的引脚配置和内部等效电路如图所示。①脚(p-drive)外接p沟道mosfet的栅极,此端子输出低电平时为地,高电平时为ui,ui低于8v时,外接mosfet

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    2013-10-29 14:07:00
  • SI-8000S的内部等效电路图

    si-8000s的内部等效电路如下图所示: 来源:lover , si-8000s的内部等效电路如下图所示: 来源:lover

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    2013-10-29 14:07:00
  • MAX730系列集成稳压器内部等效电路图

    max730系列集成稳压器内部等效电路如下图所示: 来源:lover , max730系列集成稳压器内部等效电路如下图所示: 来源:lover

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    2013-10-29 14:07:00