锂离子电池内阻和阻抗是电池最为重要的参数之一,它是表征电池寿命及电池运行状态的重要参数,是衡量电子和离子在电极内传输难易程度的主要标志。阻抗测量在电池及电芯的研
该立体声放大器使用汤姆森TEA2025,9伏供电,每通道4Ω为1瓦。输入灵敏度为25mVp-p满输出。请注意,IC1的引脚4,5,12,13 应有效接地和有效散热。
作为音频工作的基石,该电路使用两个立体声应用电路,可作为通用前置放大器。
该放大器电流为10A时可驱动±90伏,超过两倍的LM12输出摆幅。该IC对离散晶体管限制电流和功率。
在该电路中,放大器IC1-a提供40到+40dB的不同值的LDR放大信号(光电阻器)且LDR由电压跟随器IC1-b和整流桥D1~D4来整流音频驱动。
741运算放大器是用作求和放大器,组合多个音频输入。总增益是由射频设定。
引言在光通信领域,更大的带宽、更长的传输距离、更高的接收灵敏度,永远都是科研者的追求目标。尽管波分复用(WDM)技术和掺铒光纤放大器(EDFA)的应用已经极大的提高了光通信
6N7P在B类功率放大时的推荐参数:屏极供电电压(Uaa):300V;零信号和最大信号时屏极电流(la):35mA/70mA;栅负压(Ug1):0V;两管栅极间驱动电压(Ug-grms):58V。B类放大器栅负压设定在屏极电流近似截止处,只有在信号的
该单个晶体管用作音频混频器,晶体管用作反馈放大器。
摘要: 针对LDMOS宽带功率放大器匹配电路设计, 提出了一种快速、有效的方法。采用多节并联导纳匹配法得出宽带匹配电路的初始值后, 利用ADS软件对匹配网络的S参数进行优化
由于人们日益渴望通过智能手机、TV、GPS 和 Wi-Fi 传送数据,所以通信基础设施的有限带宽几乎被填满了。为了满足这种渴望,通信设计师定义了各种系统,将越来越多的数据塞进
在无线射频接收机中,射频信号要经过诸如滤波器、低噪声放大器及中频放大器等单元模块进行传输。由于每个单元都有固有噪声,从而造成输出信噪比变差。采用多级级联的系统,
该系列文章的第一部分介绍了电网换相换流器()。这篇文章将讨论电压源换流器()并比较两种拓扑结构。目前已成为首选实施对象,原因如下:具有较低的系统成本,因为它们的配站
四(或者更多的)输入可以混合产生立体声输出。各个阶段的增益通过增加接收端可以变大,但是增益应该保持在50以下(若接收端超过2.2K),以避免低频响应。如果使用音阶的数量超
为了提供优质的信噪比,该四通道混合放大器控制信号放大之后的信号电平,并且将它们混合形成输出。因为输入阻抗很低,所以这个电路能够用于任何20欧姆到59K的动圈麦克风,
身为射频工程师,工作多多少少都会涉及到功率放大器。功率放大器可以说是很多射频工程师绕不过的坎。功能、分类、性能指标、电路组成、效率提升技术、发展趋势…&hel
偏移电压调整非反相放大器电路图
在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原
时钟电路就是一个振荡器,给单片机提供一个节拍,单片机执行各种操作必须在这个节拍的控制下才能进行。因此单片机没有时钟电路是不会正常工作的。时钟电路本身是不会控制什
该扬声器的接地端通过电源和两个相等的高值电容(典型的是1000 μF)的节点连接。放大器的输出电压是VS/2,同时电压将经过C1(如果C1等于C2),和电源电压一样,直流电压经过