TA84031脚:0V——地2脚:12.4V——场输出3脚:25V——场输出级电源4脚:1.0V——场激励信号输入5脚:0.6V——相位补偿6脚:24V——电源7脚:1.5V&mda
TA84271脚:0V——地2脚:14V——场输出3脚:27V——场输出级电源4脚:1.0V——场激励信号输入5脚:0.6V——相位补偿6脚:27V——电源7脚:1.9V&mdash
该OTL分立元件组成的场输出电路,在各种品牌机上有着广泛的应用(一般用在25或25寸以下机器中),尽管电路位号不尽相同,但电路程式是完全相同的。
LA78411脚:0V——地2脚:13V——输出端3脚:25.5V——电源4脚:2.6V——反馈输入端5脚:2.6V——场激励信号输入6脚:25.3V——电源7脚:2.1V—&
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