LA7838(LA7837也可参考此电路,两者的区别仅在于输出电流不同)1脚:9.2V——VCC1电源2脚:4.8V——垂直触发输入端3脚:4.8V——单稳多谐振荡时间常数设定端4脚:4.8V——场
低频放大反馈电路图
LM324的比较电路图
小功率直流调速电路图
开关量输入输出通道和模拟量输入输出通道,都是干扰窜入的渠道,要切断这条渠道,就要去掉对象与输入输出通道之间的公共地线,实现彼此电隔离以抑制干扰脉冲。最常见的隔离器件是光电耦合器,其内部结构见下图 :
当太阳能电池受到光照时,产生的电压使VT6导通。VT6的导通程度和光照强度成正比。VT6的导通电流在R1上产生压降,VT1~VT5基极得到正向电压,但由于信号的大小不同和VD1~VD4的降压作用(0.6V),会使VT1~VT5各基极所得正
集成运放A与R1成短路电流放大器,B与R2~R6、W1构成一个反相加法器,,对运放A的输出电压V1起放大作用,其中R3,R4与W1构成电路,如果输入i=0时,运放B的输出电压VO≠0,则可移动多圈电位器W1的活动触头使VO=0,实
声音测量通过驻极体XF-18D麦克风阵列进行测量。XF-18D麦克风是电容式微麦克风,输入信号为声音信号,输出信号经MAX4477构成的前置放大电路后进行电压值A/D采样。处理器的A/D采样频率可达20CkHz,可捕获到较宽范围的声
图1所示电路采用+5 V单电源供电,并使用电压输出DAC AD5620。DAC的输入由一个SPI端口控制。DAC的输出摆幅为0 V至+5 V。DAC片内基准电压源(+2.5 V)用来设置AD8042差分驱动器电路的共模电压。该基准电压源的温度系数为
所示电路也采用+5 V单电源供电,并使用电流输出DAC AD5443,其IOUT2引脚接+2.5 V,VREF引脚接地。4.096 V精密基准电压源ADR444 和一个分压器网络,用来产生该DAC IOUT2引脚所用的+2.5 V电压以及输出驱动器级所用的+3
利用TGS4160传感器并通过高输入阻抗、低偏置电流的运放进行放大,再作一些简单的运算处理,就可以在CO2浓度为300~5000ppm的范围内测得信号,该信号为0~几百毫伏的电压信号,可以供高精度A/D采样使用。如果使用费加罗
图1中所示电路可产生高压信号,用于控制BST(钛酸钡锶)电容的电容量。只需向正确的端子施加0 V与30 V的电压,便可改变BST电容量。这样,电介质厚度改变,因此电容量改变。BST常用于调谐天线阵列和可调滤波器。尤其对于
用普通电表或示波器难以捕捉由于瞬态过程或电磁干扰引起的尖峰脉冲,可以采用本电路。由于电容C5没有放电回路,可以将输入尖脉冲的峰值保持在Cs上,开关S2可以接三个位置。
中频信号发生器电路
振荡电路的起振与稳幅过程电路