如图所示是自制电报收发机电路图。电报收发机电路原理如图,Q1与周围元件构成了典型的考毕兹振荡器并且一直保持振荡(故在接收时有1mW左右振荡信号泄漏),信号通过82pF电容直接耦合到Q2,在发射状态下(电键按下),
在高频率电路中,常使用到由L与C所构成的振荡电路。在此,说明LC振荡器的工作原理。首先介绍的是称呼为哈特莱(Hartley)型的振荡电路。其振荡频率为10M~20MHz。LC振荡器的概要图2所示的为此次所制作的振荡器的方块图。
文中针对电容和电感的测量,简单介绍了关于LC振荡电路测量电容和电感的设计原理。同时通过实验证明该方案能进行高频电感和电容的测量。测量的精度能达到应有要求。 1 测量原理 采用LC振荡器的振荡原理,LC振荡
免除电解与电容的可调光发光二极体(LED)驱动器开始在市场上崭露头角。在技术获得重大突破下,近期无电解及电容的可调光LED驱动器方案已竞相出笼,将有助进一步提高LED灯具使用寿命和缩减LED驱动器整体物料清单(BO
SMK于2011年10月25日发布了戴着手套也可检测出来的静电容量式触摸面板。主要用于车载导航仪等车载设备。将以月产10万台(按照6.5英寸换算)的规模开始量产。 此次除采用了支持高灵敏度检测的IC外,还开发出了抗
第一部分:电容的分类 电容在电路的设计中从应用上进行分类,可以将电容分为四类: 第一类: AC耦合电容。主要用于Ghz信号的交流耦合。 第二类: 退耦电容。主要用于保持滤除高速电路板的电源或地的噪声。
随着医疗仪器设备现代化程度的进一步提高,由于干扰致使仪器设备不能正常工作,同时有损系统的现象日趋严重。当电场强度超过2.4G时,可以损坏集成电路;如果磁场强度达到0.03G时,可以使无屏蔽的仪器设备误动作。为了
免除电解与电容的可调光发光二极体(LED)驱动器开始在市场上崭露头角。在技术获得重大突破下,近期无电解及电容的可调光LED驱动器方案已竞相出笼,将有助进一步提高LED灯具使用寿命和缩减LED驱动器整体物料清单(BO
美国的太阳能市场在2011年翻了一番,全国范围内新安装太阳能发电容量近1.9GW。从整体看,联邦现金担保政策引发的年底抢装对全年装机提升起到了很大作用。本网团队即将绽放国际玻璃展览会|受楼市调控影响家装玻璃门窗
1干扰的方式干扰分为差模干扰、共模干扰和串模干扰。差模干扰又叫常模干扰、横模干扰或对称干扰,它是指叠加路电压正弦波上的干扰,是载流导体之间的干扰。如电网的过欠压、瞬态突变、尖峰等。共模干扰又叫纵模干扰、
三、12位传感系统为例的布局窍门12位传感系统简介布局窍门以12位传感系统的良好布线方法作为应用举例,其目的为了讨论概念和原理,而不是为了将某个布线推荐为唯一可用的方案。 其应用电路是一负载单元电路,该
中性点绝缘系统的接地电容电流,是电力系统的重要参数之一。通常采用附加电容法和金属接地法进行测量和计算,但前者测量方法复杂,并且附加电容对测量结果的影响较大,而后者试验中又具有一定的危险性。为此,本文提
作为LED全彩屏、LED电子显示屏、LED单元板等LED技术操作人员,对各类电子元器件的认识与了解,是很有必要的。电容器是一种能储存电荷的容器。它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不
典型的LCD背光可以是1个或多个冷阴极荧光灯(CCFL" target="_blank">CCFL),或是一组发光二极管(LED" target="_blank">LED)阵列。图1分别给出了采用这两种技术的一个例子。背光图像的质量在很大程度上取决于背光驱动
第二部分:佐贝尔(Zobel)电路,D类放大器的测试与测量,PCB布局和接地问题。在问与答的第二部分内容里,主要考虑佐贝尔电路、D 类放大器的测试与测量,以及PCB布局和接地相关问题。佐贝尔电路是什么?佐贝尔是阻抗匹
常见问题解答的第1部分提供了关于D类放大器的概论,并回答了如何进行选择放大器以及D类放大器滤波器的设计问题。什么是D类放大器D类放大器使用了脉冲宽度调制电路来保持其输出晶体管工作在全开或全关状态。换句话说
作为LED全彩屏、LED电子显示屏、LED单元板等LED技术操作人员,对各类电子元器件的认识与了解,是很有必要的。电容器是一种能储存电荷的容器。它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不
典型的LCD背光可以是1个或多个冷阴极荧光灯(CCFL" target="_blank">CCFL),或是一组发光二极管(LED" target="_blank">LED)阵列。图1分别给出了采用这两种技术的一个例子。背光图像的质量在很大程度上取决于背光驱动
典型的LCD背光可以是1个或多个冷阴极荧光灯(CCFL" target="_blank">CCFL),或是一组发光二极管(LED" target="_blank">LED)阵列。图1分别给出了采用这两种技术的一个例子。背光图像的质量在很大程度上取决于背光驱动