如图所示,555和R1、RP1、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。该振荡器振荡与否,取决于复位端4脚的电平。当无射频信号时,4脚呈低电平,555处
为了测量过载检测和保护时的直流大电流,设计者经常采用电流并联电阻器或环形磁芯,以及霍尔效应磁场传感器。这些方法都有缺点。例如,用一个10mΩ电阻器测量20A电流会白白耗散掉4W功率。霍尔效应传感器可实现
图1为电感三点式LC振荡电路。电感线圈L1和L2是一个线圈,2点是中间抽头。如果设某个瞬间集电极电流减小,线圈上的瞬时极性如图所所,反馈到发射发的极性对地为正,图中三极管是共基极接法,所以使发射结的净输入减小
在当今的电子技术领域中,音频振荡器算不上什么高新技术,但是,由于它电路简单、使用方便、应用范围广、深入到人们生活和工作的各个角落,所以,换个角度审视它,很有必要。走在街上,坐在办公室或是会议桌前,BP机
电路工作功能频率变化范围大的扫描振荡器用于频率特性的自动测定。扫描范围在对数轴需要3格数左右。本电路能获得与控制电压VC成正比的频率,在对数扫描中,增加反对数电路,当输入锯齿波时还能进行自动扫描也可以作为
图中所示是用CMOS电路D触发器组成的单稳态多谐振荡器.因为D触发器除了具有传送D端数据的功能外,还具有R-S触发器的功能,根据这个特点,就可以组成可变脉宽单稳态多谐振荡器.
本文介绍如何用一种低成本的方法,来构造一个失真很少、由总线控制的正弦波振荡器。 该电路产生一个正弦输出,其典型的二次和三次谐波在10Hz到10kHz的全输出范围内,分别比基频信号低-76.1dB和-74.2 dB。这个正