指示低电压高频信号的调制器
图中示出峰值整流的倍压电路作为测试头电路,用于控制高欧姆显示回路。由于所有高频元件均采用极短的引线,故可在高频下工作。引线长度不超过2mm,则可在甚高频(vhf)区域共组。 来源:阴雨 , 图中示出峰值整流的倍压电路作为测试头电路,用于控制高欧姆显示回路。由于所有高频元件均采用极短的引线,故可在高频下工作。引线长度不超过2mm,则可在甚高频(vhf)区域共组。
图中示出峰值整流的倍压电路作为测试头电路,用于控制高欧姆显示回路。由于所有高频元件均采用极短的引线,故可在高频下工作。引线长度不超过2mm,则可在甚高频(vhf)区域共组。 来源:阴雨 , 图中示出峰值整流的倍压电路作为测试头电路,用于控制高欧姆显示回路。由于所有高频元件均采用极短的引线,故可在高频下工作。引线长度不超过2mm,则可在甚高频(vhf)区域共组。
图中uln2209是单片频率可变的振荡器,频率由外部rc的数值确定,适于在调频、电压-频率或电流-频率可变、扫描或音调发生器及锁相环等场合下应用。mc1496k为平衡调制/解调器,用于输出电压是一输入电压(信号)和开关函数(载波)相乘积的场合。来源:阴雨 , 图中uln2209是单片频率可变的振荡器,频率由外部rc的数值确定,适
日本某公司为共用天线系统开发了新型单片宽带放大器ne5205,主要用于vhf频段,最高可工作在uhf的第34频道,该放大器接在天线与信号分配器之间。 来源:阴雨 , 日本某公司为共用天线系统开发了新型单片宽带放大器ne5205,主要用于vhf频段,最高可工作在uhf的第34频道,该放大器接在天线与信号分配器之间。
如图所示给出了为构成单位增益的同相放大器或源极跟随器,而对n沟道mos场效应晶体管进行偏置的方法。来源:阴雨 , 如图所示给出了为构成单位增益的同相放大器或源极跟随器,而对n沟道mos场效应晶体管进行偏置的方法。来源:阴雨
如图所示,它类似于电桥设计,只不过中心抽头在变压器初级绕组一边,供集电极接法供电。把中心抽头由次级绕组移到初级绕组,把待移相的输入信号加在电桥中心,这样就有可能使c2和l1的矢量平衡。因此,在变压器初级绕组两端产生了90度相移信号,并通过初级绕组感应耦合到负载上, 如图所示,它类似于电桥设计,只不过中心抽头在变压器初级绕组一边,供集电极接法供电。把中心抽头由次级绕组移到初级绕组,把待移相的输入信号加在电桥中心,这样就有可能使c2和l
基于场效应晶体管的运算放大器电路如图。该电路为单端输出的四级直流差分放大器,其输入极采用场效应晶体管,使之有很低的静态输入电路。电路中通过两场效应晶体管源极间的电位器r5调零。该电路的特点是有很高的输入阻抗,吸收信号源的电流小,故适于作仪表放大器等。来, 基于场效应晶体管的运算放大器电路如图。该电路为单端输出的四级直流差分放
通过转换开关改换测量电压的极性既费时又易产也错误。本图所示简单电路中采用继电器可以实现自动转换极性功能。运算放大器861或761作比较器用。辅出电压通过射极跟随器控制继电器。同继电器线圈串接发光二极管,以显示所选择的信号极性。来源:阴雨 , 通过转换开关改换测量电压的极性既费时又易产也错误。本图所示简单电路中采
将音频信号或视频信号从高频信号(无线电波)中分离出来叫解调,也叫检波。幅度调制的解调简称检波,其作用是从幅度调制波中不失真的检出调制信号来。根据是否需要同步信号,检波可分为同步检波和包络检波。从调频波中再现调制信号的过程。先将等幅调频波进行频率变换为振幅变化的, 将音频信号或视频信号从高频信号(无线电波)中分离出来叫解调,也叫检波。
pwm是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。pwm信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(on),要么完全无(off)。电压或电流源是以一种通(on)或断, pwm是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。pwm信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,
该电路与低偏移电压输入相连,而不会降低整个系统的动态性能,与独立的场效应管输入运放相比,复合放大电路在电压漂移方面,性能提高了近20倍。在该电路中,a1是高速擦和南宫效应管输入运算放大器,它的闭环增微为100(源极阻抗任意接近100kω),a2是双极性输入运放, 该电路与低偏移电压输入相连,而不会降低整个系统的动态性能,与独立的场效
无源滤波器的原理是:当信号源阻抗和负载阻抗相等时,可以获得最大功率的信号传输。反之,如果干扰信号的源阻抗和负载阻抗不相等并使它的差别尽可能大,那么干扰信号就很难传输了,这就是常说的滤波器阻抗失配选择原理。滤波器有两个端口,要使两端口都实现阻抗失配,就要组合出不同的电, 无源滤波器的原理是:当信号源阻抗和负载阻抗相等时,可以获得最大功率的信号传输。反之,如果干扰信号的源阻抗和负载阻抗不相等并使它的差别尽可能大,那么干扰信号就很难传输了,这就是
变频就是改变供电频率。英译:frequencyconversion变频技术的核心是变频器,它通过对供电频率的转换来实现电动机运转速度率的自动调节,把50hz的固定电网频改为30—130hz的变化频率。同时,还使电源电压适应范围达到142—270v,解决了由于, 变频就是改变供电频率。英译:frequencyconversion变频技术的核心是变频器,它通过对供电频率的转换来实现电动机运转速度率的自动调节,把50hz的固定电网频
每种拓扑都有其自身的特点和适用场合。一些拓扑适用于离线式(电网供电的)ac/dc变换器。其中有些适合小功率输出(~200v)或者多组(4~5组以上)输出场合有的优势;有些在相同输出功率下使用器件较少或是在器件数与可靠性之间有较好的折中。较小的输入/输出纹波和噪声也是, 每种拓扑都有其自身的特点和适用场合。一些拓扑适用于离线式(电网供电的)ac/dc变换器。其中有些适合小功率输出(
福斯特―西利(foster―seeley)鉴频器又称互感耦合相位鉴频器。鉴频器是指利用在有用频带内电路的幅度频率具有线性斜率这一特性制成的频率解调器。鉴频器使输出电压和输入信号频率相对应的电路。按用途可分为两类。第一类用于调频信号的解调。常见的有斜率鉴频器, 福斯特―西利(foster―seeley)鉴频器又称互感耦合相位鉴频器
带通滤波器的应用使随机跳频信号可以充分利用非连续寂静窄频带,提高雷达系统的生存能力。对随机跳频信号体制下带通滤波器的设计,提出了对带通滤波后的数据进行相位补偿的方法,可有效降低信号的旁瓣电平。并通过实际电磁环境数据仿真验证了该方法的可行性。 来源:阴雨 , 带通滤波器的应用使随机跳频信号可以充分利用非连续寂静窄频带,提高雷达系统的生存能力。对随机跳频信号体制下带通滤波器的设计,提出了对带通滤波后的数据进行相位补偿的方法,可有效降
滤波器是由电感器和电容器构成的网路,可使混合的交直流电流分开。电源整流器中,即借助此网路滤净脉动直流中的涟波,而获得比较纯净的直流输出。最基本的滤波器,是由一个电容器和一个电感器构成,称为l型滤波。所有各型的滤波器,都是集合l型单节滤波器而成。基本单节式滤波器由一个, 滤波器是由电感器和电容器构成的网路,可使混合的交直流电流分开。电源整流器中,即借助此网路滤净脉动直流中的涟波,而获得比较纯净的直流输出。最基本的滤波器,是由一个电容器和一个电
阻抗变换器的作用是解决微波传输线与微波器件之间匹配的,在通常情况下,同轴传输线的阻抗为75ω,而与馈线相连的极化分离器和波道滤波器的输入输出阻抗为50ω。阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系.当电路实现阻抗匹配时, 阻抗变换器的作用是解决微波传输线与微波器件之间匹配的,在通常情况下,同轴传输线的阻抗为75ω,而与馈线相连的极化分离器和波道滤波器的输入输出阻抗为50ω。阻抗匹配是无线电