RS-232串口有4条输入线(1、6、8、9脚)被两个双4输入多路复用器(IC1和 IC2)接受16通道输入,两条输出线(4、7脚)控制输入通道选择,每条线的允许PC在C程序控制下读4个输入通道。脚4通过VD为IC供电,并向C1 充电。脚4为低电平时,C1保持向IC供电。VDW1、VDW2把输出电压限制在-0.6~+5.1V之间。
如图为PON(passive optical network)接收部分的电路框图,IC1为跨阻放大器,它主要将光探测器送来的微弱电流信号转化为相应的电压信号,它是光接收机的关键部分,要求它有足够小的噪声,适当的带宽和一定有增益。为防止噪声影响判决后的数据,通常将跨阻放大器输出的数据经滤波电路后再送入下一级电路,为防止滤波电路本身在滤波的过程中引入噪声,滤波电路通常采用无源滤波器,由于帕型滤波器对信号间的匹配要求较高,为解决这一问题,图中采用RC滤波器。RC滤波电路的时间常数即4RC应小于所允许的保护比特时间。
该图为使用结型场效应管的VHF频段超再生接收电路,其中V1为高放管,V2为超再生检波管,IC1为低频放大器。电路和灵敏度优于1uV,静态耗电小于10uA。
手机摘机时首先发出密码信号,台机收到后即开机工作,而其他同频率的手机因密码不符,不能产生开机动作,因而可防止他人窃打电话。编码电路与解码电路外围元件R、C要求一致,误差不超过1%。通常R选220k欧,C选0.015uF。
该电路工作电压9V,消耗电流仅5mA,可在家150~180kHz范围内调整频率,带宽约为了20kHz,以确保只有宽于70us的脉冲才能通过和被放大。
GP2015是一个GPS接收机射频前端电路,提供一个低功率、低成本和高可靠性的GPs 射频前端解决方案。与GP2010性能相同,采用TQFP-48封装,工作电源电压为3V~5V,功耗200mW(3V电压)。 Ll(1575.42MHz)C/A(Coarse-Acquisition)码信号通过天线和低噪声放大器输入到GP2015,GP2015输出是一个 2bit的数字信号。GP2015包括一个片上合成器、混频器、自动增益控制(AGC)和一个提供符号和量级数字输出的量化器,构成一个完整的GPS接收机射频前端电路仅需要极少的外部元件,可以与GP2021 12信道GPS相关器和GP4020 GPS基带处理器配套使用,适合C/A代码全球定位的卫星接收机、时间标准、导航和测量应用。
本文介绍的是一款自制通用型红外遥控电路。该红外遥控器主要是用于家用电器,当红外线接收管PH302接收到来自遥控器的信号时,经CX20106A选频放大器输出一个低频信号,此低电
该电路图简单到只有六个元件,而且可以直接去掉发光二极管(电源指示灯)和100Ω保护电阻以进一步简化电路。主要元件有 HS0038A红外遥控接收头、5V稳压管(1/4W)、发光二
检测遥控器的好坏,常用收音机测听,但是收音机只能收到遥控信号的高次谐波,信号微弱,检测效果不理想。该文中设计制作的遥控检测仪是专门用来检测红外线遥控器和其他红外
GP4020是一个完整的GPS接收机数字基带处理器,它结合了GP2021的12通道相关器功能和先进的ARM7TDMI(Thumb)微处理器,达到了较高的集成度水平,减少了GPS接收机系统成本,降低了功耗,增加了功能。 GP4020的相关器部分包含有12个相同的跟踪功能模块,每个通道包含对于捕获和跟踪必需的所有元器件,以及其他功能模块。如果不需要12通道,单个通道可以不激活,以降低功耗和处理器的负载。
μPB1008K是一个单片的GPS接收机芯片,芯片内部集成有前置放大器、射频/中频下变频器、PLL频率合成器、双2 bit ADC等电路。
GPl020是一个6信道CMOS数字相关器,可以与GPl010 L1信道下变频器或其他集成电路组合,用来截获和跟踪GPS C/A码或GLONASS码。GPl020 6个信道中的每一个通道,都包括:独立的数字下变频到基带处理的电路、C/A代码发生器、相关器和累加转存寄存器。 GPl020通过一个16位数据总线与一个微处理器接口,使用不同的片上寄存器控制采集和跟踪过程。输入多路复用器适合多种GPS前端和GLONASS前端,允许天线有差异。电源电压5v,功耗小于500mW,采用120L MQFP封装,封装尺寸28mm×28mm×3.4mm,适合GPS或 GLONASS导航系统、高集成度的GPS接收机、GPS测量接收机、GPS时间基准等应用。
随着电话机的普及率越来越高,拥有住宅电话的家庭也越来越多,但大多数住宅电话使用率很低,利用电话入户馈线提供的48V(60V)直流馈电作电子门铃的工作能源是经济实用的。
按图中检测电路所连接的耳机类型。图中,2.2kΩ的电阻RMIC-BIAS连接到音频控制器提供的低噪声基准电压(VMIC-REF)。当音频插孔被插入附件时,VMIC-REF电压通过RMIC-BIAS作用到插头-地之间的等效电阻(图中未标出)上,从而在MAX9063的同相输入端产生电压VDETECT。对于立体声耳机,该电阻很小(8Ω、16Ω或32Ω);对于麦克风,电流源吸收的固定电流因麦克风类型的不同会在100µA至大约800µA间浮动,因而电阻值较大。由于VDETECT随着插入插孔的耳机类型而变化,所以能够通过一个比较器监测VDETECT,判断出耳机类型。
如下图的方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案。直接用光电耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关损耗少。将CS的电压固定在0.25V,对6串LED分别做恒流控制。IC会侦测FB的位置,将电压最低那串LED固定在 0.5V。此时由于各串LED的Vf值的总和不同,产生的压降会落在MOS管上,导致一些损耗。如果是一般对Vf分BIN筛选过后的LED,损耗应该可以控制在2%以内,少于一般的开关损耗。该方案的优点是效率高、成本低,缺点是AC输入、需要较多的研发成本。该方案适用于可以用AC直接输入的路灯。流控制
日常使用的电烙铁、电熨斗等一些电热电器,由于使用时间长时间通电工作,不仅大量白白消耗电 能,而且会经常发生烧坏电热芯问题。如果在电器电路中串接入二极管,这样当电器
由于整个 TTL 系列中缺少高速单稳态多谐振荡器,又由于 ECL 要求电压摆幅小和供电范围宽,从而驱使我们采用具有快速过渡时间和小传输延时的 F 系列门电路。这就需要制作一个小巧便携式快速光脉冲发生器,用以对伽玛射线天文研究中使用的高速光电倍增器进行现场测试。仅使用两块集成电路有助于缩小体积,降低功耗(图 1)。在 IC2 中输出门 G4 输出的正常高电平脉冲具有约为 2.5ns的上升和下降时间以及小于 10 ns的脉宽,这相当于三个门延时。
电动机星三角降压起动电路图
该电路简单地由集成运算放大器、TCA335A和硅光电二极管BPX91组成。利用BG38.2mm光滤波器可以使光极管对光的敏感度与人眼相一致。开关S用于自10*2至10*5 1x按十进制变换量程。100uA表头用于指示照度的数值。
LM3914驱动20条LED发光柱电路图如下图: