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相似文献
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1.
图中所示电路可以将脉冲信号(或正弦信号)转换为频率是输入信号频率1/32的正弦信号。改变V_(2N)的频率,可得到的输出范围是:10~7:1,即100KHz到小于0.01Hz,其输出类似于5-bit的D/A转换器。计数器IC_1产生二进制代码,变化范围为00000~11111,输出端的运算放大器将异或门的输出(电源电压V_(DD)或地)根据电阻R_1列R_4的值进行加权。例如,16进制计数器其代码在  相似文献   

2.
新颖应用电路·实用电路集(ANP.525~530)525峰值音频电压表介绍的这种电压表,可以测量在频率高达200kHz时几毫伏到几伏的峰值电压。峰值检测器由一个具有集电极开路输出的比较器组成的,如图卫所示。电容器C被充电达到一定的电位,当输入信号的电...  相似文献   

3.
图1所示电路中,模拟开关IC_1在电源断电时,可以由输入信号对其供电,输入信号幅度大于4V,信号频率高于1 KHz。正常工作时,电源电压(V~+)是12V,为了与TTL电平兼容,在V_L端接5V电源。这些电源都存在时,当1N_2为低逻辑电平时,开关闭合,相当于一个45Ω的电阻。如果V_L和V~+断开,开关变为一个辅助电源提供拉电流,一般的CMOS开关在这种情况下会损坏,而保护二极管D_1和D_2起了限流作用,防止芯片从信号源取得电流过大。正脉冲输入时,使钳位二极管D_3导通,给C_1充电,C_1上的充电电荷给芯片供电,芯片工作电流小于1μA。由输入信号供电时,输出信号不会发生变化,这时开关相当于一个100Ω  相似文献   

4.
一种能够工作于电网送电,具有优良的调整率和相当的功率处理能力的交流稳压器,借助于负反馈电路达到高效率是可以实现的。只要用少量的附加电路就很容易使实际效率高达95%,调整率优于0.02%。为了说明这种电路,制造了一台样机,其输入电源V_(in)波动的有效值在115伏—140伏之间,输出电压V_o的有效值为111伏、50Hz,负载电阻为137Ω,输出功率为90瓦。当输入电压处于下限时的效率为96.5%,当处于上限时下降到79.3%,给出的平均效率为88%。输入电压有25伏波动时,输出电压有效值仅变化0.1伏,因此,稳定度为0.4%。这种电路除用在电视机、电冰箱和小型电动机中作稳压器外,在温度控制器和速度控制器等许多系统中,最适宜作为一种通用的控制元件。  相似文献   

5.
利用阶跃恢复二极管的强非线性特点,设计了一个输入信号频率100 MHz、输出信号频率0 .9~1.4 GHz的梳状谱电路,经开关滤波器电路处理后可以实现6个单频点输出。梳状谱电 路经 优化设计和调试,以较低的驱动功率实现了模块高稳定输出。在-55℃~+85℃工作温度范围 内、输入信号功率0~+3 dBm条件下,梳状谱电路驱动功率为20 dBm左右,测试模块输出信 号功率变化小于1.5 dB,附加相位噪声劣化小于1 dB。  相似文献   

6.
本机振荡器/信标发生器把信号送给混频器和信标输出端。这两种发生器在电气方面各自独立,但都装在同一个组件内。每个发生器都包括晶体管化的放大器、高次阶跃二极管和5节的同轴滤波器。加到混频器的信号是2225兆赫;加到信标的信号,其频率标称值为3950兆赫。到混频器的输出电平,其标称值为 8分贝毫瓦;到信标的输出电平,其标称值为○分贝毫瓦。对于这两种发生器来说,由15伏的电源线电压变化引起的功率输出变化可以忽略不计。  相似文献   

7.
图1所示电路采用高速ECL器件来产生一对高精度移相的周期信号,这种信号用来对相位计定标。本电路测试的输入信号范围从16Hz到96MHz(1Hz到6MHz的输出频率)。在6MHz输出频率时,0.1ns的相移精度约0.2°。  相似文献   

8.
用10片4000系列CMOS逻辑电路和几个无源器件就可构成对低频数字信号多倍频的电路.文中所示电路的输出信号频率为f_(ouT)=600f_(IN),这里600是由3个4018组成的n分频器设置的.振荡器IC_(IC)给该计数器提供250KHz的计数信号.4040二进制计数器在输入信号的每  相似文献   

9.
如图1所示的电路是一“窗”比较器,该电路可以用来在规定“窗”内出现波形时产生一个输出脉冲,即每次输出脉冲反映了在参考电压V_(REFLOW)以上,V_(REF HIGH)以下的输入脉冲电压或电平的变化。在单稳态多谐振荡器电路IC_(2A)和IC_(2B)输入  相似文献   

10.
本电路将输入电压信号分成 :绝对值和极性或“SIGN(符号 )”( + -) ,它既可处理直流输入电压 ,也可处理高达几kHz的交流电压。若电源电压为± 9V ,那么输入电平应保持在低于± 6V。本电路由两部分构成 ,每部分都有其各自的功能。运算放大器IC1a 和IC1b构成全波整流器 ,其输出端提供输入信号的绝对值 ,而运算放大器IC1c和IC1d则检查输入电压的极性。若输入电压为负 ,则IC1a 的输出就变高 ,D2返向偏置 ,使IC1a不会影响电路的其余部分。由于IC1b 的放大系数为 ( -R5 R3 )或 -1,那么其可作为变换器。这样 ,输…  相似文献   

11.
本设计是一款基于模电知识的音频放大器,功率放大器的作用是将声音源输入的信号进行放大,然后输出驱动扬声器。声音源的种类有很多种,故输出信号的电压差别很大,从零点几毫伏到几百毫伏。一般动率放大器的输入灵敏度是一定的,这些不同的声音源信号如果直接输入到功率放大器的话,对于输入信号过低的,功率放大器功率输出不足,不能充分发挥功放的作用;加入输入信号的幅值过大,功率放大器的输出信号将严重过载失真。这样就失去了音频放大的意义了,所以一个实用音频功率放大系统必须设置前置放大器,以便使放大器适应不同的输入信号,或放大,或衰减,或进行阻抗变换,使其与功率放大器的输入灵敏度相匹配。  相似文献   

12.
图中所示电路为一个非线性高通滤波器,可用作基线恢复电路。基线恢复电路在脉冲信号及交流信号测量中,可以减小由于放大器漂移或电磁噪声而叠加的直流信号,提高了信噪比。这一电路特别适用于象人体这样高阻抗信号源。与标准的频域滤波器不同,本电路对输入信号的变化率起作用,而不是对输入信号的频率起作用。在V_(OUT)端,该电路将输入脉冲信号的基线电平恢复到由V_(REF)设置的任意电平上。调节V_(PROGRAM)可以改变滤波器的截止频率,并决定I_1和I_2的大小。(如在模拟自适应滤波器应用中,可以用一个电压输出的D/A转换器来设置V_(PROGRAM)值,或者去掉R_(PROGRAM),用电流输出的D/A转换器来设置电流值)。要了解电路的工作原理,首先应注意到三极管镜象电流源作用。Q_2的集电极电流为Q_1的  相似文献   

13.
本文描述的是一个自动测试系统,该系统是在微处理机控制下,使用内存修正数据来对雷达信号发生器输出电平性能进行自动校验。特性形成校验技术,用户可以用常规功率计直接测量输出电平性能的自动校验。特别要强调的是给出一个电平校验系统,其测量输出功率的范围可以从+20dBm到小于-140dBm;频率范围则是100KHz到2.5GHz(1dB以下测不准),并提供了误差因数和实际性能数据的分析。  相似文献   

14.
《国际商务研究》1998,38(1):64-66
新颖应用电路·实用电路集ANP.579~582579.准数字化带通滤波器这个简单的滤波器可以保证在一定的频率范围内(虽然是在初始频率的一半)传输TTL信号。在该频率范围之上或之下,该滤波器的输出为一稳定的逻辑电平。通过网络R2~C1和R3~C2将输入...  相似文献   

15.
文中所示电路的输出具有可变的占空周期,一旦确定下来,在30Hz~1kHz频率范围内的输入,它是恒定不变的。输入信号的前沿在A点产生3微秒脉冲。该脉冲关闭IC3A并使得C_4的电压与IC_(2B)的输出值相等。该3微秒脉冲还通过C_2、R_2·IC_k在B点产生一个1.5微秒的窄脉冲。当其峰值输出被存储在保持电容器C_4之后,该脉冲使积分器放电。  相似文献   

16.
本文介绍的50Hz电源逆变器电路是把一个普通的220/12-0-12V电源变压器作反接使用,从变压器组中输出220V近似50Hz的交流电压供负载使用.选用一只ILP30VA的环形铁芯变压器就很合适.变压器的次级绕组由一对达灵顿功率管以50Hz的方波驱动,这种管子内部已包含有一个反向并联的二极管,用以限制由于变压器的漏电抗而产生的尖峰脉冲.因此,如果采用分立式晶体管来构成这两个达灵顿管时,必须加接两个二极管(阴极向变压器),使之亦具有  相似文献   

17.
一般的放大器的速度与精度具有相反性质,两者很难统一,而获大电流时这种统一更加困难。本文推出的电路则是满足这种统一的反相输入缓冲放大器电路,其转换速度为1000~1500V/μs,输入漂移电压为18μV,输出电流为1A。用LT1001放大信号频率从直流到较低的  相似文献   

18.
多绕阻输出的电源需要对输出作过电压和低电压的保护,下面介绍的电路就是达到此目的简单作法。设定过压/低压保护额定值的比较电压输出以OR逻辑门接在一起,然后经由齐纳二极管送到固态继电器(SSR)的输入端。一块LM324 IC,可供四个电压保护电路使用。  相似文献   

19.
新颖应用电路·实用电路集ANP.484~492484.齐纳二极管电桥这里介绍的这种电源电路使用2个齐纳二极管和2个整流二极管,代替通常使用的4个整流二极管和1个齐纳二极管。假设D_1—D_3的结点电位对应于D_2—D_4为正且高于齐纳二极管的电压(+...  相似文献   

20.
统调的计算,就是计算收音机变频电路中,输八回路和振荡回路的元件数值。使收音机振荡回路的谐振频率始终高出输入回路产生的谐振频率一个固定的中频465KHz。输入回路产生的谐振频率是由需要接收的外来信号与其输入回路谐振时产生的信号频率。这就要求输入回路和振荡回路的元件数值要设计准确,即振荡回路与输入回路的谐振频率始终相差一个中频,使振荡回路与输入回路准确统调。本文以中波段收音机为例,介绍超外差式AM收音机统调回路元件数值计算。  相似文献   

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