光耦合器开关时序电路图
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介绍一种用led作指示的逻辑探针测试器,电路简单扩工作直观,制作时无调试,其电路如图1所示。 电路组成和工作原理在图i电路中,ic1(n1和n2)是一6反相器7404,这里仅用了其中的两个反相器。ic2及其相关电路组成双稳态电路。开关s1组成555双稳态的复位, 介绍一种用led作指示的逻辑探针测试器,电路简单扩工作直观,制作时无调试,其电路如图1所示。 电路组成和工作原理在图i电路中,ic1(n1和n2)是一6反相器7404,
如图所示led串行led数码管动态扫描显示电路图来源:university , 如图所示led串行led数码管动态扫描显示电路图来源:university
如图所示led并行led数码管静态显示电路图来源:university , 如图所示led并行led数码管静态显示电路图来源:university
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整流电路是电源电路中不可缺少的电路,即使电源电路以外,在交流(ac)信号变换成直流(dc)进行测定时也常使用。但要进行高精度的acdc变换时,存在由二极管的正向电压vf,引起的不灵敏带和vf,的温度系数(约-2mv/℃)的问题。 因此,在必需进行高精度的ac, 整流电路是电源电路中不可缺少的电路,即使电源电路以外,在交流(ac)信号变换成直流(dc)进行测定时也常使用。但要进行高精度的acdc变换时,存在由二极管的正向电压vf,引
在非反相的理想化二极管电路中,很难实现箝位电路,不可避免输出饱和在负电位上的现象。因此,一般的理想化二极管由如图1所示的反相电路构成。 图1反相理想二极管的构成 这个电路在输入为正电位时二极管d1导通,op放大器的输出由于二极管的正向电压(-vf)而几乎, 在非反相的理想化二极管电路中,很难实现箝位电路,不可避免输出饱和在负电位上的现象。因此,一般的理想化二极管由如图1所示的反相电路构成。
测配结型场效应晶体管对管电路图如下所示: 欢迎转载,信息来源维库电子市场网www.dzsc.com来源:lover , 测配结型场效应晶体管对管电路图如下所示: 欢迎转载,信息来源维库电子市场网www.dzsc.com来源:
当光电编码器顺时针旋转时,通道a输出波形超前通道b输出波形90°,d触发器输出q(波形w1)为高电平,q(波形w2)为低电平,上面与非门打开,计数脉冲通过(波形w3),送至双向计数器74ls193的加脉冲输入端cu,进行加法计数;此时,下面与非门关闭,其输出为高电平, 当光电编码器顺时针旋转时,通道a输出波形超前通道b输出波形90°,d触发器输出q(波形w1)为高电平,q(波形w2)为低电平,上面与非门打开,计数脉冲通过(波形w3),送至双
增量编码器是以脉冲形式输出的传感器,其码盘比绝对编码器码盘要简单得多且分辨率更高。一般只需要三条码道,这里的码道实际上已不具有绝对编码器码道的意义,而是产生计数脉冲。它的码盘的外道和中间道有数目相同均匀分布的透光和不透光的扇形区(光栅),但是两道扇区相互错开半个, 增量编码器是以脉冲形式输出的传感器,其码盘比绝对编码器码盘要简单得多且分辨率更高。一般只需要三条码道,这里的码道实际上已不具有绝对编码器码道的意义,而是产生计数脉冲。它的
一个既能防止误脉冲又能提高分辨率的四倍频细分电路。在这里,采用了有记忆功能的d型触发器和时钟发生电路。由图1可见,每一道有两个d触发器串接,这样,在时钟脉冲的间隔中,两个q端(如对应b道的74ls175的第2、7引脚)保持前两个时钟期的输入状态,若两者相同,则表, 一个既能防止误脉冲又能提高分辨率的四倍频细分电路。在这里,采用了有记忆功能的d型触发器和时钟发生电路。由图1可见,每一道有两个d触发器串接,这样,在时钟脉冲的间隔中,两个
用二极管检测输入功率的电路如图所示,这是一个简单的半波整流、滤波电路,该电路的总输入电阻为50ω。vd为整流管,c为滤波电容。射频输入功率pin经过整流滤波后得到输出电压uo。在不同环境温度下uo与pin的关系曲线下图所示。由图可见,仅在环境温度为+25oc下uo与, 用二极管检测输入功率的电路如图所示,这是一个简单的半波整流、滤波电路,该电路的总输入电阻为50ω。vd为整流管,c为滤波电容。射频输入功率pin经过整流滤波后得到输出电压uo
如图所示为带温度补偿的二极管检测输入功率的电路。该电路增加了温度补偿二极管vd2,可对二极管vd1的整流电压进行温度补偿。二极管具有负的温度系数,当温度升高时vd1的压降会减小,但vd2的压降也同样地减小,最终使输出电压仍保持恒定。补偿后uo与pin、误差γ的特性曲, 如图所示为带温度补偿的二极管检测输入功率的电路。该电路增加了温度补偿二极管vd2,可对二极管vd1的整流电压进行温度补偿。二极管具有负的温度系数,当温度升高时vd1的压降会减
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