电路的功能要求振荡频率和输出电平非常稳定的正弦波振荡电路,如采用普通CR振荡电路,很难实现,若采用本电路则可达到这一要求。使用低通滤波器可把方波转换成正弦波,但波形失真取决于滤波器的截止特性,要想获得低
放大电路/调谐电路和变频电路的设计 放大电路/调谐电路设计 利用图21决定偏压用的电阻值。首先,决定R1与R2值,使VG1S=0.5V。假设R2=47KΩ时,I1=VG1S/R2=(0.5/47)×10-3,则R1=5.5/I1=517KΩ在此,取R1=510KΩ。
电路的功能阶梯是电压随时间增加而呈阶梯状变化的波形。也可以说是一种用数字电路产生的斜率线性不好的波形。在本电路中,最多可输出15个阶梯的电压,每级的平均时间由外部输入的时钟决定,输出电压的级差相等。如要
电路的功能作为函数发生器的振荡器,很容易产生短脉冲串波。本电路不仅有普通的CR振荡器和脉冲发生器,还有可产生短脉冲器的附加器电路。短脉冲波大多作为测量音响设备传输状态或电子仪器动态特性的信号源使用。电路
对于频率变换器的基本频率(局部振荡频率)使用晶体振荡电路,则称之为晶体变换器。此一晶体变换器加在接收机的前级,便可以接收与原来接收机不同频率的信号。在此,所接收的频率选择为Air Band的118M~136MHz中的一部分
频率变换电路也称之为频率变频器(Converter),为高频率电路独特的电路方式。如大家所详知的超外差(Superheterodyne)方式,便为频率变换的一种方式。 频率变换电路可以将HF~VHF~UHF等的宽频带频率信号变换为任意的频
在此说明以晶体振荡器做为基准振荡器,将其与VCO以及PLL电路组合成为信号产生器的情形也被称为频率合成器。 此一PLL-VCO电路的设计规格如表l所示。振荡频率范围为40M~60MHz内的10MHz宽。每一频率阶段(step)宽幅为10
在通信机等所使用的振荡电路,其所要求的频率范围要广,且频率的稳定度要高。 无论多好的LC振荡电路,其频率的稳定度,都无法与晶体振荡电路比较。但是,晶体振荡器除了可以使用数字电路分频以外,其频率几乎无法
电路的功能提到锯齿波,人们马上就会联想到由OP放大器或分立元件构成的密勒积分电路,但周期很长的超低频锯齿波发生电路,因OP放大器的输入偏流或积分分电容器的绝缘电阻等因素的影响,会造成线性恶化,为解决此问题
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
电路的功能低频振荡,大多采用CR文氏电桥振荡电路,频率下限为数赫。而超低频振荡用于伺服回路的检测,也称作函数发生器。本电路的IC化的精密波形发生器外增加了外围元件,使性能有所改善。输出波形可为方波或三角波
电路的功能VCO(电压控制振荡器)可作为PLL电路和扫描振荡器使用。用于高频的VCO,通常控制范围较窄,低频时却要求可变范围较宽。VCO的组成形式还有V-F转换器,其输出波形为脉冲波。本电路采用了由OP放大器组成的积分
电路的功能文氏电桥所代表的CR调谐振荡电路,必须保证振幅稳定,所以很难实现超低频振荡,而应用CR充放电的振荡电路振幅由门限电压确定,振荡频率的下限可以降至超低频,这种电路的振荡波形为三角波,能产生正弦波,
电路工作功能频率变化范围大的扫描振荡器用于频率特性的自动测定。扫描范围在对数轴需要3格数左右。本电路能获得与控制电压VC成正比的频率,在对数扫描中,增加反对数电路,当输入锯齿波时还能进行自动扫描也可以作为
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