如图所示,VT1~VT11的基极偏置电路加进11位二进制数据(高电平为“1”,低电平为“0”),有211=2048种组合。当某一位为低电平时,对应的VT管导通,则C2通过RA+R2对其充电,RA为各导通管所接电阻的等效阻值,则振
如图所示,555和Rl、RPl、C1等组成可控音频振荡器,f=1.44/(R1+2RP1)C1,图示参数的频率在600Hz~20kHz之间,可通过调节RP1来选定。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=evt.y; obj.width=newX;
如图所示,由555和R1、R2、C1组成可控的多谐振荡器,它的振荡频率除与RC时间常数有关外,还可由控制端的直流电平来调节。而该直流电平由基准频率f。和555输出的振荡波频率fo=Nfn共同锁定的RS触发器输出的方波,经低通
如图所示,这是由三个相同的施密特触发器组成的闭环回路,首尾相接。每个触发器的延时为td=l.1(RP+R)C,延时td即C上的电压升到1/3 VDD所需要的时间。而555复位后,C上的电荷是通过R、W对前一级IC的输出端(3脚)进行灌
如图所示,该电路由一块双时基电路556组成两个同步的多谐振荡器,可输出同步的两个时钟脉冲信号,其间隔和振荡频率可通过调节时间常数来改变,灵活、方便。当选择C1=C2=C3时,其振荡频率,占空比D取决于R1和R2的
如图所示。与一般多谐振荡器不同的是,在其充电回路中加进了一支正偏置的三极管VT1。VT1在R2偏置作用下,可充分导通;而在C1放电时,会完全截止。由于VT1开关管和锗二极管在导通状态下,其正向导通电阻很小(不大于几
压控振荡电路如图所示。555、R1、R2、C1~C3及VT1组成一个压控多谐振荡器,场效 应管(JFET)VT,作为压控电阻,通过改变其门一源电压VGs可改变VT-的漏(D)、源(S)间的阻抗。接在VT。的D、S的耦合电容C1、C2,用于防止其