三相整流电路原理图当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时,三相整流电路就被提了出来。图1所示就是三相半波整流电路原理图。在这个电路中,三相中的每一相都和单独形成了半波整流电路,其整流出的三个电压半
电路用在各种ADC之前的Sample电路,可以让ADC实现rail to rail的input,sample电路的工作电压超过Vdd,极大的减少了了setting time,而且几乎没有reliability的问题。电路里没有任何一个器件是可以被减少或者改变位置的。此电路直接使得ADC的发展往前跃进了一大步,现在已经几乎成为除ΔΣ之外各种ADC的标配,成为历史上最经典的模拟电路之一。当然,电路原理一眼看去也不是很好理解。
三态缓冲器(Three -state Buffer)又称为三态门、三态驱动器,其三态输出受使能输入端的控制,当使能输入有效时,器件实现正常逻辑状态输出(逻辑0、逻辑1);当使能输入无效时,输出处于高阻状态,即等效于与所连接的电
缓冲放大器缓冲放大器是电阻抗转换,从一个电路到另一个电路。一个缓冲区的主要目的是为了防止后续的前面电路的负荷。例如,一个传感器可有能力产生一个电压或电流对应于一个特定的物理量它的意义,但它可能没有驱动
不管是数字电路,还是C语言,我们都会经常遇到逻辑运算和逻辑电路,在这里我介绍一下,大家先简单了解一下,知道有这么回事,回头遇到了,再详细研究。首先,在“逻辑”这个概念范畴内,存在真和假这两个逻
555时基集成电路是美国SigneTIcs公司于1972年研制的用于取代机械式定时器的中规模集成电路,因输入端设计有三个5kΩ的电阻而得名。555定时器是一种多用途的模拟电路与数字电路混合的集成电路,可以方便的构成施
要想得到方波输出,可以用图 9 的电路。它是在图 8 的电路基础上在 R B 两端并联一个二极管 VD 组成的。当 R A =R B 时, C 的充放电时间常数相等,输出就得到方波。方波的频率为 f=0.722 / R A C ( R A =R B )
1.基极必须串接电阻,保护基极,保护CPU的IO口。2.基极根据PNP或者NPN管子加上拉电阻或者下拉电阻。3.集电极电阻阻值根据驱动电流实际情况调整。同样基极电阻也可以根据实际情况调整。基极和发射极需要串接电阻,该电
桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成"桥"式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。图 (a)为桥式整流电路图,(b)图为其简化画法。桥式整流的电
如图所示,将555(或1/2 556)与三个阻、容元件如图连接,便构成无稳态多谐振荡模式。与单稳模式不同之处仅在于触发端(2脚)接在充、放电回路的C上,而不是受外部触发控制。
如图为相片曝光定时器电路。电源接通后,定时器进入稳态。此时定时电容CT的电压为:VCT=VCC=6V。对555这个等效触发器来讲,两个输入都是高电平,即VS=0。继电器KA不吸合,常开点是打开的,曝光照明灯HL不亮。按一下按
在半自动洗衣机中,洗涤定时器和电动机换向器都采用机械式定时开关,用一段时间后就会损坏。该洗衣机电子定时器,可替换上述机械定时开关。洗衣机电子定时器电路如图所示。IC1、VT1、K1等组成电子定时开关,控制洗衣
一、电路工作原理电路中,由三个时基集成电路LM555 组成三个单稳态电路,每个单稳态电路作为一个定时控制单元。三个单元共同完成三级循环定时控制功能。在接通电源的瞬间,由于555 集成电路IC3 和IC4 的复位端4 脚都
电平转换电路包括快速切换的晶体管Q1和Q2。用户选择电平转换为高和转换为低,这是直流偏置电压,连接到晶体管的射极,以匹配于所需要的输出高逻辑电平和低逻辑电平。C1、R1、D1、C2、R2和D2使Q1和Q2的基极电压保持在接近于射极电压。
AD623集成了3路运放.可单电源或双电源工作,具有较高的CMRR和极低的电压漂移,除了一个控制可编程增益的外接电阻外,所有元件都集成在内部,提高了电路温度稳定度和可靠性。应用AD623的CCD模拟信号处理电路如图。将视频信号及其补偿输出分别送至AD623的反相和同相输入端.在AD623的输出端接一级射极跟随器以增强信号的驱动能力。选用该器件可消除采用普通运放和外围电阻所引起的输出信号的温度漂移。