• 多反馈滤波器电路原理图

    多反馈滤波器是一种通用,低成本以及容易实现的滤波器。不幸的是,设计时的计算有些复杂,如果需要的是一个单位增益的butterwth滤波器,那么这里的电路就可以给出一个近似的结果。来源:阴雨 , 多反馈滤波器是一种通用,低成本以及容易实现的滤波器。不幸的是,设计时的

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    2013-10-29 16:10:00
  • 电子斩波器电路原理图

    阴极上的负回授为帘栅极上的μ倍,所以r3=1100r2,对这些数值来说,在帘栅极上大约有10%的负回授。如果失真太大,则可以增大r2,虽然必须要调节r4。c1要根据放大的最低频率选定,如果此频率非常低,那么根据上述情况,可以省去c1。来源:阴雨 , 阴极上的负回授为帘栅极上的μ倍,所以r3=1100r2,对这些数值

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    2013-10-29 16:10:00
  • 音频滤波器工作原理电路图

    音频滤波器,是用在主机输出的音频信号上,rca信号做隔离处理,以防干扰,常用在汽车音响上。来源:阴雨 , 音频滤波器,是用在主机输出的音频信号上,rca信号做隔离处理,以防干扰,常用在汽车音响上。来源:阴雨

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    2013-10-29 16:10:00
  • 有源第二级滤波器电路原理图

    通常使用有缘滤波器来弥补简单的无缘滤波器的缺陷。下列滤波器以最少元件提供了相移小,一直到边界频率都有平坦响应等优点,如图所示,是一种配备有晶体管的简单的第二级滤波器。这里,射极输出器用来提供必要的正反馈。来源:阴雨 , 通常使用有缘滤波器来弥补简单的无缘滤波器的缺陷。下列滤波器以最少元

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    2013-10-29 16:10:00
  • 利用MAX641构成的升压启动的变换器电路图

    本文介绍的是升压启动的变换器电路,在下图中,接有两个电感线圈l1和l2,由线圈l1以及稳压管vdw的7v电压和5v典雅un的电压叠加构成+12v局部电源。此电源驱动功率mosfet,即使5v输出电压而负载较重时,也能得到足够的启动电压。驱动电压高,导通电阻小,对改善, 本文介绍的是升压启动的变换器电路,在下图中,接有两个电感线圈l1和l2,由线圈l1以及稳压管vdw的7v电压和5v典雅un的电压叠加构成+12v局部电源。此电源驱动功率mos

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    2013-10-29 16:10:00
  • 由MAX635构成的极性反转变换器的电路原理图

    采用max635构成的极性反转变换器,它把它把正输入电压变换为-5v输出电压,工作原理与上图类似,只是不用变压器而采用电感线圈l。对于接地不固定的系统,max635的输出端当作地,也可构成+5v输出的变换器。输出电压绝对值高于或低于输入电压时,max635都能工作, 采用max635构成的极性反转变换器,它把它把正输入电压变换为-5v输

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    2013-10-29 16:10:00
  • 基于SG3525A的推挽式DC/DC变换器电路

    dc/dc变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。它内部一般具有pwm(脉宽调制)模块,e/a(差错放大器模块),比较器模块等几大功能模块。其工作原理为:输出经过fb(反馈电路)接到fbpin,反馈电压vfb与设定好的比较电压vcomp比较后,, dc/dc变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。它内部一般具有pwm(脉宽调制)模块,e/a(差错放大器模块),比较器模块等几大功能模块。其工作原理为:

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    2013-10-29 16:10:00
  • 利用LT1307构成的低成本DC/DC变换器电路图

    dc/dc变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。它内部一般具有pwm(脉宽调制)模块,e/a(差错放大器模块),比较器模块等几大功能模块。其工作原理为:输出经过fb(反馈电路)接到fbpin,反馈电压vfb与设定好的比较电压vcomp比较后,, dc/dc变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。它内部一般具有pwm(脉宽调制)模块,e/a(差错放大器模块),比较器模块等几大功能模块。其工作原理为:

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    2013-10-29 16:10:00
  • 二阶低通滤波电路原理图

    用集成运放构成的rc有源滤波器具有输入阻抗高,输出阻抗低,可提供一定增益,截止频率可调等特点。压控电压源型二阶低通滤波电路是有源滤波电路的重要一种,适合作为多级放大器的级联。如图所示根据实际要求设计一种压控电压源型二阶有源低通滤波电路,采用eda仿真软件mul, 用集成运放构成的rc有源滤波器具有输入阻抗高,输出阻抗低,可提供一

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    2013-10-29 16:10:00
  • 用LTC2185设计的双路16位125Msps模数转换电路

    ltc2185是双路16位125msps低功耗模数转换器(adc),两路可同时取样,76.8dbsnr,90dbsfdr,单电源1.8v工作,每路功耗185mw/154mw/100mw,cmos,ddrcmos或ddrlvds输出,输入范围1vp-p, ltc2185是双路16位125msps低功耗模数转换器(adc),两路可同时取样,76.8dbsnr,90dbsfdr,单电源1.8v工作,每路功耗185mw/15

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    2013-10-29 16:10:00
  • 变行的电容负反馈锯齿波电路

    负反馈是经典控制论中的术语。是指系统受到外界的和内部的干扰时,系统能控制住干扰。或是消除干扰,或是把干扰控制在系统能够承受的范围内。典型的例子就是温度控制器(如空调设备)和人体保持恒温的调控机制。可以说,所有稳定的系统都有负反馈机制,因为干扰无处不在,没有负反馈, 负反馈是经典控制论中的术语。是指系统受到外界的和内部的干扰时,系统能控制住干扰。或是消除干扰,或是把干扰控制在系统能够承受的范围内。典型的例子就是温度控制器(如空调设备)和人

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    2013-10-29 16:10:00
  • 采用基本元器件制作延时关机放电电路

    放电,就是使带电的物体不带电。放电并不是消灭了电荷,而是引起了电荷的转移,正负电荷抵消,使物体不显电性。在自动控制中,有时为了便被控对象在规定的某段时间里工作或者使下一个操作指令在适当的时刻发出,往往采用继电器延时电路。缓放缓吸电路,在电路接通和断开时,利, 放电,就是使带电的物体不带电。放电并不是消灭了电荷,而是引起了电荷的转移,正负电荷抵消,使物体不显电性。在自动控制中,有时为了便被控对象在规定的某段时间里工作或者使

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    2013-10-29 16:10:00
  • 采用分离元件设计7分钟延时电路

    这里介绍的延时电路,其延时时间在0~120分钟内连续可调,可作为家用电器的延时装置。此电路结构简单、工作可靠,完全可以满足一般家庭使用。工作原理:延时部分由bg1、bg2复合后与电容c组成密勒积分电路。电源接通前c的端电压为零,电源接通后bg3、bg4导通,继电, 这里介绍的延时电路,其延时时间在0~120分钟内连续可调,可作为家用电器的延时装置。此电路结构简单、工作可靠,完全可以满足一般家庭使用。工作原理:延时部分由bg1、bg2

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    2013-10-29 16:09:00
  • IPM智能门极驱动隔离电路

    ipm(interproductmanager,互联网产品经理是互联网公司中的一种职能,负责互联网产品的计划和推广,以及互联网产品生命周期的演化。根据所负责的互联网产品是用户产品还是商业产品,可以分为互联网用户产品经理和互联网商业产品经理。用户产品经理最关, ipm(interproductmanager,互联网产品经理是互联网公司中的一种职能,负责互联网产品的计划和推广,以及互联网产品生命周期的演化。根据所负责的互联网

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    2013-10-29 16:09:00
  • 电压反馈电路的应用

    电压反馈(voltagefeedback),简称vfb,应用在模拟电路中,是反馈的一种,若反馈量与输出电压成正比则为电压反馈,与之对应的有电流反馈(cfb)。在一个模拟电路中,若反馈量与输出电压(有时不一定是输出电压,而是取样处的电压)成正比则为电压反馈;若, 电压反馈(voltagefeedback),简称vfb,应用在模拟电路中,是反馈的一种,若反馈量与输出电压成正比则为电压反馈,与之对应的有电流反馈(cfb)。在一个模

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    2013-10-29 16:09:00
  • 采用晶体管制作电源自启动电路

    有些电路使用的触发器存有有效状态和无效状态两种情况,电路一旦进入无效状态,就是去了意义。在电源故障或干扰信号使电路进入无效状态后,电路就一直在无效状态下循环,电路能否自动回到有效状态就是关键。只有重新启动才能回到有效状态的电路叫不能自启动的电路,不用重新启动就自动回, 有些电路使用的触发器存有有效状态和无效状态两种情况,电路一旦进入无效状态,就是去了意义。在电源故障或干扰信号使电路进入无效状态后,电路就一直在无效状态下循环,电路能否自动回到

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    2013-10-29 16:09:00
  • 关于电机速度控制器电路图

    该电路调节串激直流电机的速度。它利用lm3524作为电机得到控制源和驱动器,利用lm2907作为反馈网络中的速度传感器。来源:阴雨 , 该电路调节串激直流电机的速度。它利用lm3524作为电机得到控制源和驱动器,利用lm2907作为反馈网络

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    2013-10-29 16:09:00
  • 由LT1054构成的倍压变换器电路

    la1054是单块、双极型开关电容电压变换器与稳压器,它比原先用的转换器输出电流更大,但电压损失却低得多。自适应开关驱动设计在输出电流宽范围内使器件的效率的效率最佳,在电源电压3.5~15v的范围内,输出电流为100ma时,总电压降落的典型值为1.1v,静态的典型值, la1054是单块、双极型开关电容电压变换器与稳压器,它比原先用的转换器输出电流更大,但电压损失却低得多。自适应开关驱动设计在输出电流宽范围内使器件的效率的效率最佳,在电源电

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    2013-10-29 16:09:00
  • 运算放大器推动达林顿对伺服电路原理图

    运算放大器推动达林顿对伺服电路如上图所示,该电路在运放741的两个电源电压引脚,为两个达林顿管提供了差动输入信号。采用图中数据,可向8ω负载提供功率30w。输入信号频率范围可以直流到100khz。电路增益为10,失真小于0.2%。来源:阴雨 , 运算放大器推动达林顿对伺服电路如上图所示,该电路在运放741的两个电源

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    2013-10-29 16:09:00
  • 低频正弦波振荡电路的简单介绍

    振荡器(英文:oscillat)是用来产生重覆电子讯号(通常是正弦波或方波)的电子电路。低频振荡器(low-frequencyoscillat,或称lfo)是指产生频率在0.1赫兹到10赫兹之间交流讯号的振荡器。这个词通常用在音讯合成中,用来区别其他的音讯振, 振荡器(英文:oscillat)是用来产生重覆电子讯号(通常是正弦波或方波)的电子电路。低频振荡器(low-frequencyoscillat,或称lfo)是指产生频

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    2013-10-29 16:09:00
  • 采用晶体管制作上电延时继电器

    继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。通过自动延迟负载的闭合时间降低能耗;提高用户舒适, 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电

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    2013-10-29 16:09:00
  • 基于用ADC0804设计的A/D电路

    a/d电路以两种方式输入讯号,这两种方式的切换由jump1来连成,拨上输入由user自己供给,拨下则由ad590温度感测器來输入讯号,j14、j15分别为输出资料脚及控制脚。adc0804引脚功能及应用特性如下:cs、rd、wr(引脚1、2、3), a/d电路以两种方式输入讯号,这两种方式的切换由jump1来连成,

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    2013-10-29 16:09:00
  • 基于用4011设计的倍频器电路的介绍

    本倍频器使用一个cmos四路,两个输入与非门封装类型4011。正确的倍频由一个逆变器ic1b,二区分网络r1/c1,r2/c2和与非门ic1a,ic1c和ic1d作为输入和输出缓冲器的功能。在图2存在于电路的不同点的脉冲。 倍频器: 使输出信号频率等于输入信号, 本倍频器使用一个cmos四路,两个输入与非门封装类型4011。正确的倍频由一个逆变器ic1b,二区分网络r1/c1,r2/c2和与非门ic1a,ic1c和ic1d作为输入和输

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    2013-10-29 16:09:00
  • 串联H桥多电平主电路变换器电路原理图

    变换器,是将信源发出的信息按一定的目的进行变换。矩阵式变换器是一种新型的交-交电源变换器。和传统的变换器相比,它具有如下优点:不需要中间直流储能环节;能够四象限运行;具有优良的输入电流波形和输出电压波形;可自由控制的功率因数。矩阵式变换器已成为电力电子技术研究的热点, 变换器,是将信源发出的信息按一定的目的进行变换。矩阵式变换器是一种新型的交-交电源变换器。和传统的变换器相比,它具有如下优点:不需要中间直流储能环节;能够四象限运行;具有优良

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    2013-10-29 16:09:00
  • 高频链逆变电源的设计原理图

    电源是提供电压的装置,把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。 来源:阴雨 , 电源是提供电压的装置,把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。 来源:阴雨

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    2013-10-29 16:09:00