电路的功能用于音响设备的放大器在进行试验时需要低失真率信号源。近来,用于音响电路的低失真率OP放大器的产品很多。振荡器有失真,测量就受到限制。状态变量电路用途有源滤波器的基本组成部分,如加正反馈,便可成
电路的功能文氏电桥电路一直被作为正弦波发生电路使用,需要在低频范围产生低失真波形时可以采用这样电路。改变电阻RO或电容器CO可获得数百千赫兹以下的振荡频率。电路工作原理振荡原理是当环路内移相量是0度或360度
电路的功能由于受放大器频率特性和寄生电容的影响,要制作数面千赫兹以上的有源滤波器非常困难。另一方面既然用LC电路构成的低通滤波器,线圈L的电感量和电路的体积都比较大,但频率在兆赫以上时可以做到小型化,有实
电路的功能带通滤波器为了获得锐衰减特性而采用较大的Q值。当需要缩小通事宽度,只取某种程度的频带和衰减度时,则可采用双调谐电路。电路工作原理该电路是把两个多重反馈带通滤波器进行级联,为了使特性有一定的平坦
电路的功能控制源式带通滤波器必须由两个放大器构成,并需要4个电阻和4个电容,而MFB式带通滤波器只需3个电阻、2个电容便可简单地构成调谐电路,因而是一种简便的有源滤波器,此外,它还可随意设定通带放大倍数。电路
电路的功能通常滤波器通事不具有增益,当外围电路要求通事必须具有增益时,可以采用多重反反馈式滤波器,这种滤波器的增益通过改变电路参数可随意设定。电路工作原理OP放大器反相工作,所以输入、输出间相位要反相,
电路的功能控制源式滤波器要选用大的通事增益,电路设计非学麻烦。若采用多重反馈式,只要在计算参数时考虑增益因素,则很容易构成AO=1~10的低通滤波器。电路工作原理反相OP放大器,通事的相位要倒相,决定电路增益A
在高频率电路中,常使用到由L与C所构成的振荡电路。在此,说明LC振荡器的工作原理。首先介绍的是称呼为哈特莱(Hartley)型的振荡电路。其振荡频率为10M~20MHz。LC振荡器的概要图2所示的为此次所制作的振荡器的方块图。
LC振荡电路除了哈特莱振荡电路以外,考毕兹(Colpitz)振荡电路也很普遍。在此针对考毕兹振荡电路的工作原理原理,以及其主要应用之一的Dip Meter的制作提出说明。 Dip Meter主要用来做为频率测试之用,尤其在高频率
电路的功能本电路是使用了有源滤波器的谐振电路,与LC并联谐振电路等效。它可以随意设定谐振频率FO、谐振特性Q值及谐振时的放大倍数A。在LC谐振电路,如果谐振频率低线圈的电感量就要大,如果电路对体积的重量均有要
通过对FPGA内部信号的捕获测试,可以实现对系统设计缺陷的实时分析和修正。与外部测试设备相比,可以总结出SignalTapII ELA的几点优越性:不占用额外的I/O引脚,不占用PCB上的空间,不破坏信号的时序和完整性,不需额外费用;从多方面证实,该测试手段可以减少调试时间,缩短设计周期。
基于子带分解的自适应滤波器在提高收敛性能的同时又可以节省一定的计算量。采用Altera公司的仿真软件Altera DSP Builder和QuartusⅡ7.2进行子带分解的NLMS算法的自适应滤波器现场可编程门阵列设计,利用Simulink和ModelSim对设计方案进行了模型仿真和功能仿真,达到较好的效果。
本文基于32位微处理器AEMB设计了一款SoC系统验证平台,给出了SoC系统经过FPGA综合后的逻辑资源占用情况,以及系统能够运行的最高时钟频率。该平台已在台湾友晶公司的DE2-70开发板上完成了FPGA验证。
电路的功能线性驱动直流伺服电机时,如输出晶体管的功率下降,发热量就会增加。大功率条件下,大多采用象本电路那样的脉冲调幅驱动方式。通过晶体管的开关切换作用来提高功率控制发热。PWM电路也可采用分立元件组成。
电路的功能关于PWM波的产生,采用最多的方法是用电压比较器把要调制的信号与线性好的三角波进行比较。本电路可用数字据以1%为1档在1%~99%范围内准确无误而稳定地控制占空比。因此,它可用作校准、调整PWM解调电路或作