图Z0306(a)为电压并联负反馈放大电路,图(b)是它的交流等效电路方框图。由图(b)可见,基本放大电路与反馈网络在输出、输入端都是并联的,故为电压并联反馈;又因Ui为 + 时,UO为+,流过Rf的电流如图中箭头方向
家庭中各个房间的不同位置都分别装有电源插座盒,供各种用电器使用。标称容量为10A、16A,外形如图1所示(图1是配置单个插座的插座盒,常见的还有配置二个或三个插座的插座盒
图Z0303(a)为两级电压串联负反馈放大电路,图(b)是它的交流等效电路方框图。1.反馈类型的判断(1)找出联系输出回路与输入回路的反馈元件。图Z0303(a)中Rf、Cf、Re1是联系输出回路与输入回路的元件,故Rf、Cf
分析多级放大电路的基本方法是:化多级电路为单级,然后再逐级求解。化解多级电路时要注意,后一级电路的输入电阻作为前一级电路的负载电阻;或者,将前一级输出电阻作为后一级电路的信号源内阻。一、电压放大倍数式
本例介绍的液位自动控制器,采用干簧管来检测和控制液位,电路简单,工作可靠,用于导电液体和非导电液体的液位控制。电路工作原理该液位自动控制器电路由电源电路和液位检测控制电路组成,如图所示。 图 液位自动控
本例介绍的液位自动控制器采用分立元件制作而成,其特点是液位检测电极上只通过微弱的交流电流,电极不会产生电解反应,使用寿命较长。电路工作原理该液位自动控制器电路由电源电路和液位检测控制电路组成,如图所示
我们进入了数字时代,各种传统产品逐渐被数字产品所代替,让我们的生活更加便捷和丰富。而随着数字化的不断推进,工业、医药、农业、交通等领域也开始了数字化进程,发生了新的变革。数字化的发展可能已经超过你的想
近一段时间来,有不少电动汽车业内人士认为,要想电动汽车市场化,还是应以铅蓄电池为主。。这可能要让发展锂动力电池的业界人士大跌眼镜。其实,专家之所以认为铅酸电池应
哺乳动物的内耳深处都是一个天然电池:一个充满了离子的小室,能产生电压驱动神经信号。据物理学家组织网近日报道,来自麻省理工学院、马萨诸塞眼耳医院等单位的研究人员,首次证明了这种“电池”能给植入的电子设备
位于华盛顿洲伦顿的迈思肯公司介绍了其NERLITE智能光源系列的最新产品——Pharmalite。作为条码、机器视觉及光源解决方案领域的技术先锋,迈思肯公司此次推出的Pharmalite是一款专为药品包装环境设计并具有强大性能的
示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器(虚拟示波器)可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部
图显示的是NCP1015 在隔离型1 W-8 W 范围AC-DC LED 照明应用的电路示意图。值得一提的是,NCP1015 同样可用于非隔离型(电路中不含高频变压器)1 W-8 W 范围的AC-DC LED 照明应用,电路中可以采用抽头(tapped)电感来提
显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志,也是实验室常用仪器之一。由于显微镜是精密的光学仪器,因此在平常的使用中,要格外的注意,不要进行不当操作,而且要进行日常维
从上个世纪八九十年代开始,随着人们生活水平的提升,照明设计概念逐渐受到大众的关注与重视,无论是商业照明还是家居照明,都开始对灯饰造型、光通量、安装位置等颇为讲究,而诸如“低碳照明”、“绿色照明”、“空
体视显微镜在工农业和科研各部门有着广泛的应用。根据实际使用情况常见的故障有:视场较模糊或有脏物,可能的原因有标本上有脏物,目镜表面有脏物,物镜表面有脏物,工作板表面有脏物。可根据实际情况采取清洁标本,
前言在功率元器件的发展中,主要半导体材料当然还是Si。同样在以Si为主体的LSI世界里,在“将基本元件晶体管的尺寸缩小到1/k,同时将电压也降低到1/k,力争更低功耗”的指导原理下,随着微细加工技术的发展,实现了开
当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时,三相整流电路就被提了出来。图1所示就是三相半波整流电路原理图。在这个电路中,三相中的每一相都和单独形成了半波整流电路
nanoWatt XLP技术在单片机上的引用
由空中电压实现移相的触发电路
现代的整流充电器分降压型和升压型两种,降压型主要用于UPS电池组电压低于输入交流峰值电压一定值的情况,而升压型主要用于UPS电池组电压高于输入交流峰值电压的情况。一、