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  • 振蕩器技術參數 振蕩器作用

    今天小編要和大家分享的是振蕩器技術參數 振蕩器作用,接下來我將從振蕩器技術參數,振蕩器的作用,振蕩器的分類,振蕩器的使用,振蕩器使用注意事項,這幾個方面來介紹。振蕩器是收發設備的基礎電路,它的作用是產生一定頻率的交流信號,是一種能量轉換裝置——將直流電能轉換為具有一定頻率的交流電能。振蕩器技術參數

    2020-10-15 15:05:10

  • 1HZ以下的正弦波振蕩器電路圖

    圖中所示是用通用I型運算F002組成1HZ以下的正弦波振蕩器線路,它的振蕩頻率為0.001HZ.如果采用文氏電橋組成RC振蕩器,當工作在非常低的頻率時,往往由于電阻值或電容值而難以實現.另外,當頻率很低時,利用熱敏電阻等方式來穩幅也因時間常數太小而失效.圖示線路克服了上述缺點.

    2020-09-13 10:00:23

  • 基于CD4093的低頻、高頻振蕩器設計

    該電路采用CD4093構成低頻、高頻振蕩器。并實現調制,振蕩頻率可通過RPI和RP2進行高、低頻的調節。 X1、X2用插座連接常閉型傳感器(導線、干簧管等)。線繼或觸點斷開后,電源通過R1給C1充電,構成延時(也為開門關門或報警設置作準備),隨著Uc1上升為高電平,振蕩器工作,報警開始。欲解除報警,可按下SBl,使(8)腳為低電平,振蕩器停振。

    2020-09-10 05:07:44

  • 基于CD4060和CD4027組成的50Hz振蕩器電路

    該電路圖(如附圖)所示。該振蕩器能產生交變的50Hz脈沖方波,其占空比為50%??晒┠承┓聪嗥麟娐窇?。該方波發生器由14級計數、振蕩器(CD4060).雙J—K觸發器(CD4027);運算放大器(LM324)和少量的分立元件等組成。電路的振蕩由CD4060(IC1)外加晶振3.2768MHz完成,用電阻R1限制振蕩回路功耗,R2是偏置電阻。為了啟動和維持電路的振蕩,用電阻R1提供必需

    2020-09-10 05:03:34

  • 脈沖振蕩器檢測糧食濕度電路

    脈沖振蕩器檢測糧食濕度電路由NE555 、R1 、R2 及C1 組成了一個脈沖振蕩器。振蕩器輸出的脈沖頻率會隨著C1 容量的變化而變化。在振蕩電路的輸出端,由C3 、C4及VD1 、VD2 組成一個脈沖檢波電路,它將振蕩電路輸出的脈沖變換為直流電壓,將這一電壓通過一個直流電壓表頭顯示,就可得知糧食的濕度。脈沖振蕩器檢測糧食濕度電路圖如下所示:

    2020-09-09 20:01:38

  • 運用于核磁共振的邊限振蕩器電路設計

    核磁共振成像采用先進的電子計算機斷層成像技術,形成核磁共振計算機體層攝影,核磁共振成像的基本原理就是以磁場值來標記人體中共振核的空間位置。將人體置于一個穩定磁場中,并用特定的射頻電磁波脈沖序列照射,使人體內某種原子核產生核磁共振,設法檢測出某一層面內的核磁共振信號。然后由計算機處理成像,共振像表現的就是人體中核磁共振參數的空間分布,利用多種技術和方法,可以反映不同的信息內容,提供人體內部許多其他C

    2020-09-06 15:11:03

  • 小區智能電子防盜系統電路設計

    電路原理:采用MAX912構成具有溫度補償的電子防盜系統電路,其中用門頭鎖(或200cm2敷銅板)作為電容器的一個極板構成感應面。當人體靠近時成為另一個極板,產生一個隨著人體接近而增加的電容值(介于 2pF至5pF之間)。如人體在距門頭鎖20cm時可產生大約2pF的電容值。由74HC04與晶體構成1MHz方波信號一路送至單片機PIC16C71 作為振蕩信號,另一路送至接近感應探測電路,分兩路送入異

    2020-09-06 15:07:31

  • 采用ISL1208精密時鐘應用電路設計

    ISL1208是Intersil公司的一款低功耗實時時鐘集成電路,為用戶提供了 2個字節的靜態存儲器。它要求外置一個32.768 kHz的晶體振蕩器以提供振蕩源;提供I2C總線接口以方便與微處理器通信,最高傳輸速率達400 kHz。專用的寄存器用于寄存時、分、秒、年、月、日和星期。日歷的有效范圍值為2000~2099年,且能自動識別閏年。與其他類型的實時時鐘電路相比,ISL1208的突出優點在于:

    2020-09-06 15:02:49

  • 直流12V轉交流100V逆變器電源電路設計

    電路原理:該逆變器使用功率場效應晶體管作為逆變器裝置。用汽車電池供電。因此,在輸入電壓為12伏直流電。輸出電壓是100V的交流電。但是,輸入和輸出電壓不僅限于此。您可以使用任何電壓。他們依賴于變壓器使用。波形輸出為方波。根據經驗,這個電路約100W功率 。電路必須按裝保險絲,因為過多的輸入電流流動時,振蕩器停止。

    2020-09-06 15:00:54

  • 放大器電路設計方案精選

    模擬設計是電路設計中至關重要的一環。本文匯集2014年以來,EDN China雜志發表的一些放大器、數字模擬轉換器等模擬設計實例,希望會對您有所幫助。差分輸入/輸出低功耗儀表放大器目前所有市售的三運放儀表放大器僅提供了單端輸出,而差分輸出的儀表放大器可使許多應用從中受益。全差分儀表放大器具有其他單端輸出放大器所沒有的優勢,它具有很強的共模噪聲源抗干擾性,可減少二次諧波失真并提高信噪比,還可提供一種

    2020-09-05 20:14:17

  • 深入了解差動放大器電路設計原理 —電路圖天天讀(117)

    經典的四電阻差動放大器似乎很簡單,但其在電路中的性能不佳。本文從實際生產設計出發,討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高噪聲增益的不足之處。大學里的電子學課程說明了理想運算放大器的應用,包括反相和同相放大器,然后將它們進行組合,構建差動放大器。圖 1 所示的 經典四電阻差動放大器非常有用,教科書和講座 40 多年來一直在介紹該器件。圖 1. 經典差動放大器CMRR差動放大器的一項重要功能是抑制兩

    2020-09-05 20:10:08

  • 高保真立體聲數碼頻率合成發射機電路設計(極簡版)

    鎖相頻率合成器集合晶體振蕩器及LC振蕩器的優點,其獨特性能可使壓控振蕩器(以下簡稱VCO)在相當寬之頻率覆蓋范圍內的輸出信號穩定度達到晶振級,而其頻譜特性將遠遠超越絕大多數振蕩電路。本機由TEK200B數碼頻率合成模塊配合立體聲調制器、寬帶射頻功率放大器組成??稍?0-120MHz范 圍內以O.lMHz的步進值連續設定發射頻點,頻率誤差小于0.002MHz,頻率飄移量小于O.OOIMHz。應用于其

    2020-09-04 20:04:19

  • LM386應用電路之振蕩器電路

    LM386為音頻功率放大器,其第2腳為反相輸人端,第3腳為同相輸入端,6腳接電源,4腳接地,5腳為音頻輸出,7腳接退藕電容,在LM386的1腳和8腳間串接一只10K可變電阻和一只10μF電容后,放大器增益可在20~200之間任意調節。用LM386可以很方便地制作各種振蕩器。1、最簡振蕩器見上圖,用壓電陶瓷片HTD連接LM386的輸出端和同相輸人端,放大器即形成正反饋而產生振蕩。這里HTD既是

    2020-09-04 10:03:03

  • 壓控振蕩器電路圖設計

    實現了一種全集成可變帶寬中頻寬帶低通濾波器,討論分析了跨導放大器-電容(OTA—C)連續時間型濾波器的結構、設計和具體實現,使用外部可編程電路對所設計濾波器帶寬進行控制,并利用ADS軟件進行電路設計和仿真驗證。仿真結果表明,該濾波器帶寬的可調范圍為1~26 MHz,阻帶抑制率大于35 dB,帶內波紋小于0.5 dB,采用1.8 V電源,TSMC 0.18μm CMOS工藝庫仿真,

    2020-09-03 10:10:27

  • 矩形波發生器電路設計方案匯總(六款模擬電路設計原理圖詳解)

    矩形波發生器電路設計方案(一)TL082構成的簡單的矩形波發生電路如圖所示為簡單的矩形波發生電路。該電路為矩形波和方波發生電路,波形的高低電平時間可獨立設定,振蕩頻率由高低電平時間共同確定。電路中用二極管對決定電容C充放電時間的電阻進行切換,用可變電阻R1和R2調整矩形波高低電平時間。電阻網絡RA作為運放的反饋電路和電容C的充放電電路。由運放輸出的電壓經56kΩ和47kΩ電

    2020-09-03 10:05:22

  • 壓控振蕩器電路圖大全(八款壓控振蕩器電路設計原理圖詳解)

    壓控晶振構成及原理壓控晶振主要由石英諧振器、變容二極管和振蕩電路組成,其工作原理是通過控制電壓來改變變容二極管的電容,從而“牽引”石英諧振器的頻率,以達到頻率調制的目的。VCXO大多用于鎖相技術、頻率負反饋調制的目的。壓控振蕩器電路圖(一)所謂壓控振蕩器就是振蕩頻率高低受電壓大小控制的振蕩器,下圖所示是克拉潑型LC壓控振蕩器原理電路。電路中VT1為振蕩管,L1為振蕩電感,C

    2020-09-02 15:14:24

  • lm324應用電路大全(溫度控制器/振蕩器/帶通濾波器/斷電保護)

    lm324應用電路(一)溫度控制器采用LM324四運算放大器集成電路,溫度控制范圍為5~95℃,可廣泛應用于工農業生產方面的溫度自動控制。該溫度控制器電路由電源電路、溫度檢測電路、基準電壓電路、溫度指示電路、電壓比較放大電路和控制執行電路組成,如圖6-6所示。圖6-6采用LM324運算放大器的溫度控制器電路電路中,電源電路由電源開關S、電源變壓器T、整流橋堆UR、濾波電容C1、C2、三端穩壓集成電

    2020-09-01 20:16:17

  • 74ls04應用電路圖大全(七款74ls04環形振蕩器/方波振蕩器/多諧振蕩器電路)

    74ls04應用電路一:環形振蕩器電路圖中為帶有RC延遲電路的非門環形自激多諧振蕩器實驗電路。振蕩電路由非門IC1、IC2、IC3及定時電路元件RP、C等組成,由IC3輸出矩形波信號。R1為保護電阻器,避免定時電容器c反向放電時有可能造成IC3門電路損壞。非門IC4使振蕩器輸出波形較好的矩形波。振蕩頻率估算f>1/2.3RC T>2.3RC定時電阻器電阻值在100-10002范圍內選取,定時電容器

    2020-09-01 20:02:35

  • 射極跟隨器應用及原理

    射極跟隨器(又稱射極輸出器,簡稱射隨器或跟隨器)是一種共集接法的電路見下圖,它從基極輸入信號,從射極輸出信號。它具有高輸入阻抗、低輸出阻抗、輸入信號與輸出信號相位相同的特點射極跟隨器的應用根據“射極跟隨器”的特點,其廣泛地應用在多級放大器的輸入級、輸出級和中間級。1、作輸出級使用移相式振蕩器的原理電路,輸出的三極管T2是射極跟隨器。如果不接入T2,而讓T1直接帶載,則當振蕩

    2020-08-28 20:00:05

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