电路的功能同步检波电路用来检测被噪声淹没的信号,它是锁相放大器最重要的电路单元,有许多实用方式。本电路属于同步检波的基本方式,用开关电路检测相位差,输出电压EO=EXCOSφ,即可以获得信号的振幅和相位φ。如
电路的功能采用环形调制电路可进行载波抑制调制,这是高频电路中用得较多。在低频电路中,由于变压器较大,通常采用单片IC乘法器。本电路通过开关转换可具有同样功能,其特点是不受频率下限的制约。电路工作原理用模
电路的功能高频的振幅调制可采用改变晶体管集电压对对载波振幅进行调制的方式。对于调幅来说,由于只对载波振幅进行控制,所以使用可变增益元件。本电路采用模拟乘法器,用载波信号与调制信号相乘来获得AM调制波。因
电路的功能若对温度进行控制并要求以最短的时间达到规定的温度时,可在普通比例控制电路上加上对误差进行积分的电路,但这样会随时间的增加而扩大,面具响应也慢,为了减少误差,提高速度,在电路中再加上微分元件,
电路的功能这种电路用于测量时,因要求振荡频率稳定,使输出电平也要求稳定。在电路中采取一定的措施,保证AGC环路稳定便可构成电平稳定度很高的电路,可用作校准电平仪的信号源以及驱动差动变压器的传感器信号源。电
电路的功能很多电路都要求把频率准确地倍增,使用PLL电路可很容易组成满足这种要求的电路。例如主振频率为1KHZ,若使用倍增器内插10个脉冲,可变成10KHZ的脉冲信号。在VCO中,即使主振频率发生变化,也能获得跟踪主振
必须使用单电源运算放大器 作者:Bonnie C. Baker,德州仪器 (TI) 关键字:模拟电路设计、工业应用、医疗电子、运算放大器、系统设计、工程教育、物理验证和分析、信号完整性、设计方法电源电压值下降,而信号的质
电路的功能如果频率不变,可很容易实现90度移相,但是频率一量偏离FO=1/2πCR,相移量也就跟着改变。如果采用多级90度移相电路组合,频率即使发生变化,相移量也不会跟着改变。但本电路的组成与上述方式有所不同,它
电路的功能移相电路的种类很多,在低频范围内,可使用由OP放大器和电容、电阻(CR)构成的移相器。为了移相90度,必须建立W=1/CR的关系,输入频率改变时,相移量也与之成比例地变化。这种移相器只能在频率固定的条件
电路的功能“具有平坦频率特性的±90度的移相电路”的移相电路只能在0~+180度范围内移相,可使用CO与RO位置互换的-90度的移相电路。电路的工作原理基本工作原理与“具有平坦频率特性的±90度的移相电路”相同,只是改
电路的功能移相电路是使正弦波相们产生超前或滞后的电路,移相电路也可把SIN波改成COS波,对于3相相交流波,增加两级120度移相器可获得3相输出。此外,也可作为普通的信号移相电路。应用范围很广。本电路的基本相移为
电路的功能随意设定折线斜率和折点把非线性的输入输出特性曲线近似成直线时,可用折线电路。本电路是控制斜率的折线电路,可设定正、负4个折点,它以OP放大器的理想二极管电路为基础,折点设定精度而且稳定。电路工作
电路的功能这类电路是用一定的变化率限制急剧变化的信号,可作为把电信号转换成机械信号输出电路的一部分使用。转换速度取决于积分常数,如果要求转换速度可变,通常采用改变积分电阻的办法,本电路把积分输入电压进
电路的功能微分电路从用途上可分为模拟PID控制微分电路,随输入信号频率的上升,输出也变为无限大,形成工作不稳定。本电路不是理想微分电路,C1、R1采用了理想微分电路原来的参数,R1决定最大幅度和截止频率,如图A
电路的功能OP放大器的开环特性与积分器的特性接近,最适合用于积分电路,但高频时其增益下降,不能进行稳定的积分。本电路把高速OP放大器组合起来,以提高积分速率。原先曾考虑用一个高速OP放大器成积分电路,但普通