这是一个高品质的旋律电路,它产生的慢衰减波形可创造出像编钟一样的音符,其音高,节奏和持续时间都是可调的。
MK50240的使用使得这个电路产生12种顶级的音调。输入线和输出线可分别用一个二进制分压器集成电路来获取低音符。
三个或者三个以上的不同电平的输入控制流入Q1基极的电流,这些电流可为Q1的基极提供20的电压增益。
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,
基本上所有的晶体管都能正常工作。R1和C1可调音调。
切换或者混合两种及两种以上的音频信号不会产生烦人的滴答声,这种声音主要是由场效应管和一个低输入电阻运算放大器电路连接所引起的。
这个音频过滤器有一个集中在700Hz的200Hz带通,电阻的公差为1%,电容的公差为5%。音频
这个简单的电路和立体声信号结合时会自然地输出信号。R1和R2负责隔离所有的电路,R3负责控制这些输出信号的电平。
通过复制这个电路到C3的左边和使用IC1的第四个闸极可以混淆四输入。用于控制开关晶体管Q2基极上的电压的触摸式开关电路需要用到两个闸极。轮流按TP1和TP2可以控制电路的开
当IC1的电流是4011安时,IC1的a和b受R3和R4控制偏向线性区域。来自阀门的输出被连至运算放大器IC2,这样为整个电路提供低电阻的输出。
1 引言随着存储技术的不断进步,Flash Memory的存储容量越来越大,读写数度越来越快。性能价格比越来越高。但是,NAND Flash本身存在缺点,归纳起来有两点:读写控制时序复
文氏电桥振荡器在2Hz的步幅产生1Hz和2到20Hz的频率。最大输出振幅是实时8.5伏特的3伏特有效值。射击和转换衰减器使得输出电平可以精确到5个周期的任何值。
这个识别器可用于驱动隐藏发射器,找出隐藏发射器的位置是电台“猎狐”活动的最终目的。
FPGA配置方式灵活多样,根据芯片是否能够自己主动加载配置数据分为主模式、从模式以及JTAG模式。典型的主模式都是加载片外非易失( 断电不丢数据) 性存储器中的配置比特流,
如图所示为LOG100的简单模式对数放大电路。信号输入电流I1、I2经过LOG100变换为对数输出VOUT=K·LOG(I1/I2)。从等效电路图可以看出,输出端连接不同的脚(3、4、5)可以
分析单元电路首先应了解该单元电路的作用与功能,这从整机电路方框图中很容易搞清楚。单元电路种类众多,可分为放大电路、振荡电路、滤波电路、调制与解调电路及电源电路等
时钟同步问题讲完了,下面就开始讲讲soc中另一种常见的情况,有时为了考虑到功耗,性能的问题,某个模块可能在某一种情况下工作在一个频率,另一种情况下工作在另一种频率,
作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。模拟电路与数字电路的定义及特点:模拟电路(电子电路)
昨天讲解了,也就是最小系统。单片机的最小系统包括:复位电路、晶振电路、电源电路、下载电路。从今天开始讲解每个电路,并结合实际设计,展示实际电路。1. 什么是的的就是