可随意设定斜率和幅度的锯齿波发生电路图
电路的功能 锯齿波可作为扫描信号使用,它是一种电压随时间线性上升的波形,产生这种波形大多使用电容器恒流充、放电的方法。本电路通过改变积分电路的复位定时,使最大输出电压和频率可变。改变积分输入电流,便可设定波形斜率。 电路工作原理 接通电源,积分器a1, 电路的功能 锯齿波可作为扫描信号使用,它是一种电压随时间线性上升的波形,产生这种波形大多使用电容器恒流充、放电的方法。本电路通过改变积分电路的复位定时,使最大输出电压和频
电路的功能 锯齿波可作为扫描信号使用,它是一种电压随时间线性上升的波形,产生这种波形大多使用电容器恒流充、放电的方法。本电路通过改变积分电路的复位定时,使最大输出电压和频率可变。改变积分输入电流,便可设定波形斜率。 电路工作原理 接通电源,积分器a1, 电路的功能 锯齿波可作为扫描信号使用,它是一种电压随时间线性上升的波形,产生这种波形大多使用电容器恒流充、放电的方法。本电路通过改变积分电路的复位定时,使最大输出电压和频
电路的功能 可获得sin、cos波的2相振荡器常用作交流电机信号发生器,也可用于进行直角座标变换的信号源或在x、y监视器上的图形显示。该电路是无agc环路的振荡稳定电路,低频时也可获得稳定的振荡输出。 电路工作原理 用op放大器a1构成2阶低通滤波器, 电路的功能 可获得sin、cos波的2相振荡器常用作交流电机信号发生器,也可用于进行直角座标变换的信号源或在x、y监视器上的图形显示。该电路是无agc环路的振荡稳定电路,
电路的功能 用于音响设备的放大器在进行试验时需要低失真率信号源。近来,用于音响电路的低失真率op放大器的产品很多。振荡器有失真,测量就受到限制。状态变量电路用途有源滤波器的基本组成部分,如加正反馈,便可成为振荡器。 积分器由2级反相放大器组成,积分器本身产生, 电路的功能 用于音响设备的放大器在进行试验时需要低失真率信号源。近来,用于音响电路的低失真率op放大器的产品很多。振荡器有失真,测量就受到限制。状态变量电路用途有源滤波器
电路的功能 晶体管的集电极负载若采用lc谐振回路,为了使振荡稳定,皮尔斯c-b或波尔斯b-e电路的振荡频率必须稍稍调偏,如不用电感l,则可采用本电路这种无调节振荡电路。 电路工作原理 若把石英振子看成电感l,则可将其作为变形克拉普振荡电路对待。电容器, 电路的功能 晶体管的集电极负载若采用lc谐振回路,为了使振荡稳定,皮尔斯c-b或波尔斯b-e电路的振荡频率必须稍稍调偏,如不用电感l,则可采用本电路这种无调节振荡电路。
图1为电感三点式lc振荡电路。电感线圈l1和l2是一个线圈,2点是中间抽头。如果设某个瞬间集电极电流减小,线圈上的瞬时极性如图所所,反馈到发射发的极性对地为正,图中三极管是共基极接法,所以使发射结的净输入减小,集电极电流减小,符合正反馈的相位条件。图2为另一种电感三, 图1为电感三点式lc振荡电路。电感线圈l1和l2是一个线圈,2点是中间抽头。如果设某个瞬间集电极电流减小,线圈上的瞬时极性如图所所,反馈到发射发的极性对地为正,图中三极管是共
如图中所示电路主要由四个“非”门组成。振荡信号频率由c和电位器rp1、rp2的参灵符决定。改变电位器的电阻值即可改频频率。频率调节范围可达20:1。电位器rp2的阻值决定输出波形t1的宽度,电位器rp2的阻值决定输出波形t2的宽度。 来源:星梦居 , 如图中所示电路主要由四个“非”门组成。振荡信号频率由c和电位器rp1、rp2的参灵符决定。改变电位器的电阻值即可改频频率。频率调节范围可达20:1。电位器rp2的阻值决定输出
ad623集成了3路运放.可单电源或双电源工作,具有较高的cmrr和极低的电压漂移,除了一个控制可编程增益的外接电阻外,所有元件都集成在内部,提高了电路温度稳定度和可靠性。应用ad623的ccd模拟信号处理电路如图。将视频信号及其补偿输出分别送至ad623的反相和同, ad623集成了3路运放.可单电源或双电源工作,具有较高的cmrr和极低的电压漂移,除了一个控制可编程增益的外接电阻外,所有元件都集成在内部,提高了电路温度稳定度和可靠性。应
FM发射模块IO控制替换GFT809发射模块应用简单FM发射模块IO控制一体模块定频一体模块FM发射模块免调试IO控制无需写程序,应用方便 “FM8006V1.0”立体声发射模块是中广芯源最新开发生产的一片高性能、低功耗调频立体声发射模组。采用先进的数字, FM发射模块IO控制替换GFT809发射模块应用简单FM发射模块IO控制一体模块定频一体模块FM发射模块免调试IO控制无需写程序,应用方便 “FM8006V1.0
对于有更高功率要求的应用场合,可采用基于电感的max1848驱动器,max1848的外部电路只需要极少的元件,输出功率为800mw时其转换效率达88%。maxi848将升压变换器与电流控制电路集成在6引脚50723封装内,它利用电流检测驱动3组白光led,每组led, 对于有更高功率要求的应用场合,可采用基于电感的max1848驱动器,max1848的外部电路只需要极少的元件,输出功率为800mw时其转换效率达88%。maxi848将升压变
巧用ne555作高低频信号寻迹器电路图来源:hwan1314 , 巧用ne555作高低频信号寻迹器电路图来源:hwan1314
图(a)电路产生周期的输出脉冲信号,脉冲的占空比取决于控制电压。图(b)示出控制电压与脉宽相对值(接通续时间tein/周期tp)地者之间的关系曲线。 来源:夏日的树 , 图(a)电路产生周期的输出脉冲信号,脉冲的占空比取决于控制电压。图(b)示出控制电压与脉宽相对值(接通续时间tein/周期tp)地者之间的关系曲线。
这一系统采用微处理器8048控制,可以精确地显示频道数和频率数值,并可方便地由产生一种标准图形转换到产生另一种图形。 来源:夏日的树 , 这一系统采用微处理器8048控制,可以精确地显示频道数和频率数值,并可方便地由产生一种标准图形转换到产生另一种图形。
电路中s178所需要的所有视频脉冲混频信号均由晶体振荡器产生。它不仅有fτ的时钟频率,而且还有占空比为50%的二位fτ的信事情。输出端可以提供s[s(h)+s(v)]信事情或(2h+vr)信号。 来源:夏日的树 , 电路中s178所需要的所有视频脉冲混频信号均由晶体振荡器产生。它不仅有fτ的时钟频率,而且还有占空比为50%的二位fτ的信事情。输出端可以提供s[s(h)+s(v)]信事情或
如图所示是由三3输入端与非门74hc10、硅三极管3dg6、四2输入端与非门74hc00、以及稳压管等组成的信号发生电路,该电路可用来产生脉冲信号。 图信号发生电路 在图中,主要是由振荡电路组成。该振荡电路是由74hc00、r1、r2、c1组成的,由, 如图所示是由三3输入端与非门74hc10、硅三极管3dg6、四2输入端与非门74hc00、以及稳压管等组成的信号发生电路,该电路可用来产生脉冲信号。
如图所示为反相器构成的正弦波发生电路。该电路可获得几兆赫以上高稳定性的正弦波。图中a1和晶振组成振荡电路,a1的输出再经缓冲器a2后输出正弦波信号。电路中,a1为线性放大器,整个电路工作于放大状态。由于采用的晶振特性不同.电路输出频率和电压有所不同,而r2可用来进行, 如图所示为反相器构成的正弦波发生电路。该电路可获得几兆赫以上高稳定性的正弦波。图中a1和晶振组成振荡电路,a1的输出再经缓冲器a2后输出正弦波信号。电路中,a1为线性放大器,
用cd4046组成的方波信号发生电路来源:zhengliping , 用cd4046组成的方波信号发生电路来源:zhengliping
如图中所示是由十进制计数器74hc90、4-10线译码器74hc42、数据选择器74hc150组成数字分频电路,该分频电路分频系数可以在1~9变化。 分频电路 在图中,计数器74hc90输出的二-十进制数送至译码器74hc42,译码器输出为十进制数。分频系数由, 如图中所示是由十进制计数器74hc90、4-10线译码器74hc42、数据选择器74hc150组成数字分频电路,该分频电路分频系数可以在1~9变化。
如图所示是由双d触发器cd4013、14二进制串行计数器/分频器和振荡器cd4060等组成的单脉冲/连续脉冲发生电路,主要应用于电子仪表的调校中。 单脉冲/连续脉冲发生电路 该电路主要由触发按键,单脉冲发生电路和连续脉冲发生电路三部分组成。其中按键开关sb和晶体, 如图所示是由双d触发器cd4013、14二进制串行计数器/分频器和振荡器cd4060等组成的单脉冲/连续脉冲发生电路,主要应用于电子仪表的调校中。
如图所示是由四2输入端施密特触发器cd4093等组成的脉冲、脉冲串发生电路,该电路能产生正负脉冲串,主要应用于遥控设备中。 脉冲/脉冲串发生电路 在该电路中,当按下按键开关κ的瞬间,产生了一个脉冲信号,该脉冲加至d1,使d1输出一个脉冲,r0和c0的作用是消除, 如图所示是由四2输入端施密特触发器cd4093等组成的脉冲、脉冲串发生电路,该电路能产生正负脉冲串,主要应用于遥控设备中。