• 高线性度设计的CMOS调幅电路技术

    引言 本文采用±5V电源,设计出了一种以模拟乘法器为核心电路的输出信号与控制电压成高线性度的电路,并且实现了单端控制和单端输出。它在锁相环、自动增益控制、正弦脉宽调制(SPWM)、模拟运算等方面有着很好的使用

  • 同步检波器工作原理

    同频检波器又称乘积检波或相干检波器图5.5-17为同步检波原理方框图。同步检波要求在接收端必须有一个与输入载波同频同相(即同步或相干)的本地载波信号UL(T),此信号与输入已调波相乘产生一个含有原调制信号成分和

  • 一种3线制半双工SPI接口设计

    串行外围设备接口SPI(serial peripheralinterface)总线技术是Motorola公司推出的一种微处理器、微控制器及其外设间的一种全/半双工同步串行数据接口标准,具有连接线少、传输效率高等特点,因其硬件功能很强,与SPI有关的软件就相当简单,使CPU有更多的时间处理其他事务。

  • 计数器应用实例

    除了计数功能外,计数器产品还有一些附加功能,如异步复位、预置数(注意,有同步预置数和异步预置数两种。前者受时钟脉冲控制,后者不受时钟脉冲控制)、保持(注意,有保持进位和不保持进位两种)。虽然计数器产品

  • 单稳态触发器原理及应用

    多谐振荡器是一种自激振荡电路。因为没有稳定的工作状态,多谐振荡器也称为无稳态电路。具体地说,如果一开始多谐振荡器处于0状态,那么它在0状态停留一段时间后将自动转入1状态,在1状态停留一段时间后又将自动转入

  • 施密特触发器原理及应用

    我们知道,门电路有一个阈值电压,当输入电压从低电平上升到阈值电压或从高电平下降到阈值电压时电路的状态将发生变化。施密特触发器是一种特殊的门电路,与普通的门电路不同,施密特触发器有两个阈值电压,分别称为

  • 新型IGBT软开关在应用中的损耗

    本文介绍了集成续流二极管(FWD)的1200V RC-IGBT,并将探讨面向软开关应用的1,200V逆导型IGBT所取得的重大技术进步。IGBT技术进步主要体现在两个方面:通过采用和改进沟槽栅来优化垂直方向载流子浓度,以及利用“场终

  • CMOS双向开关工作原理

    CMOS双向开关也称CMOS传输门。CMOS双向开关在模拟电路和数字电路应用非常广泛。集成电路CMOS双向开关产品有CC4066/4051/4052/4053等,性能优良,使用方便且成本低。每个开关只有一个控制端和两互为输入/输出信号端,

  • MOS-FET开关电路

    MOS-FET虽然与JFET结构不同,但特性极为相似,N沟道和P沟道各分增强型和耗尽型,可在许多电路中代替J-FET,如图5.4-97所示,电路用MOS-FET代替J-FET更简单,如衅5.4-100所示短路开关对应图5.4-96中的A、C、D三个电路

  • J-FET开关电路工作原理

    1、简单开关控制电路图5.4-97为简单J-FET开关电路。当控制电压VC高于输入电压V1时,VGS=0,J-FET导通,传输信号至VO;当VC比V1足够负,VD导通而J-FET截止,VO=0。2、改进的J-FET开关电路图5.4-98电路是图5.4-97电路的

  • 三极管钳位器工作原理

    三极管的发射结作为一个二极管,类似图5.4-94所示电路组成一个三极管钳位器,如图5.4-94A所示,图中RE使T管在静态时处于饱和状态,输出VOL=VCES,条件是R5≤BRC(B为V管直流放大倍数),输入端时间常数RBC远大于输入

  • 三极管限幅器原理介绍

    利用三极管在大信号作用下饱和与截止特性,可构成限幅器,三极管未饱和也未截止时则是一个放大器,输出端呈现放大的输入信号。1、共发射限幅器图5.4-92A所示电路为共发射极限幅器,其输出与输入反相。图B为该限幅器传

  • 二极管函数发生器

    使输出信号和输入信号呈现某种函数关系VO/V1=F(X)的电路称函数F(X)发生器。利用二极管的特性可近似组成函数发生器。图5.4-88所示函数发生器基本电路,图为电路形式,图B为其传输特性,当V1﹤E+VT时,VD截止,则V

  • 二极管限幅器原理

    二极管限幅器原理限幅器即将削去了一部分振幅波形的输入信号传到输出端的电路,因而也称削波器。电路功能有上限幅(削去波形上部一部分)、下限幅(削去波形下部一部分)、双向限幅(同时削去波形上下各一部分),限

  • 自激多谐振荡器工作原理及实险

    一、原理与非门作为一个开关倒相器件,可用以构成各种脉冲波形的产生电路。电路的基本工作原理是利用电容器的充放电,当输入电压达到与非门的阈值电压VT时,门的输出状态即发生变化。因此,电路输出的脉冲波形参数直

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