如图所示为高Q值陷波滤波电路。因为双T网络滤波器只有在离谐振频率f0较远时才能达到较好的衰减特性,所以滤波器的Q值不高。如果滤波器的输出信号通过一个增益为1的电压输出器输出,并反馈到双T网络形成自举,则输入信
如图所示为有负载驱动能力的乘法电路。由乘法器MPY600和高速缓冲器OPA633组成具有负载驱动能力的乘法器电路如图(a)所示,其输入输出关系为:Vo=VxVy/2Vo输出的电压经高速缓冲器OPA633后输出,可带动有容性的负载。电
如图所示为频率可调的带通滤波电路。该滤波器的谐振频率可以通过同轴电位器进行调节,而且在调节频率时其Q值基本保持不变。图中有 源带通滤波器的Q值约为30,谐振频率可以从150Hz变到1.5kHz,在上述频率变化范围内,
如图所示为有源低通滤波电路。该电路的截止频率fc=10kHz。电路中,R1与R2之比和C1与C2之比可以是各种值。该电路采用R1=R2和C1=2C2。采用C1=C2和R1=2R2也可以。
如图所示为甚低频有源滤波电路。这是一个巴特沃兹四阶有源低通滤波器,适用于滤除直流电平信号上的甚低频随机脉冲噪声干扰电压,其截止频率(-3dB)约为8Hz,在18Hz处,增益下降20dB。通带内固有衰减为0.467。输入电阻
该滤波器采用了LC作运算放大器的反馈阻抗,电路简单,调试方便,具有良好的选频性能。电路的信号增益为ZF/R1,最大增益点的频率由LC决定,其大小为:在LC谐振点上,反馈阻抗最大且近似等于RF,因此增益最高。但是,
如图所示为单电源低电压带通滤波电路。该电路采用单电源运算放大器8FC7构成二阶带通滤波器,电源电压范围可从3V到30V。在决定各元件数值时,首先确定带通滤波器的中心频率f0,再按下表选用合适的电容C(C=C1=C2)。然后
一个LED可以做成频闪灯,一根直线排列的LED可以做成走马灯,一个正方形的 LED可以形成点阵,根据这条规律,能否做一个立体的LED呢?在这个想法下,我便开始动手DIY了。最后制作成了一个在立体上显示的走马灯,把LED制
如下图所示为紧凑型荧光灯镇流器设计电路图。该镇流器包含一个具备EMI滤波器的交流输入级、一个无源PFC级、一个采用国际整流器公司IR2520D自适应镇流器控制IC的镇流器控制级
电压反馈电路如下图所示: 电压反馈电路 电压反馈电路如上图所示,输出电压通过集成稳压器TL431和光耦反馈到UC3843(1)脚,调节R1、R2分压比可设定
广汽丰田逸致电源系统电路图如下,本电路图只作为参考。
移位脉冲通过反向偏压阴极电门关闭传导可控硅开关。储存在耦合电容器中的电荷触发下一个阶。一个非常长的移位脉冲为所有的电容充电,并且关闭所有的阶。将一个阴极电门接地将开启关闭掉的阶段。
电路的阶都是由正向沿触发的。可控硅开关在阳极电门处是开启的,在阴极电门处是关闭的。阳—阴IN4009抑制积极的瞬变,而可控硅开关的主要功能是恢复。为了触发计数器,输入级可产生快速的积极沿。
如图所示,一个CD4016模拟多倍仪在这里用作多路传输数位输出,将这些输出传输回函数输入中。由于CD4016是一个数控模拟传输门电路,所以不需要数字输出的电平移动。CD4051或者CD4052也可用来为ICM7226的多路复用输入选
如图所示,这个简单的电路在电平检测器中使用一个LM311,并且用一个CMOS模拟电门来释放电容。这种计数器的一大特点就是数可以改变。只有当比较器运行地较快时才需要改变电压的大小。用相同的道理可以设计出一个价格便
显示器显示的是每次的增量。使用模式2时,假设开关的抖动小于35ms,则不需要电门开关的外部消除抖动。如果和一个合适的电容器并联,那么3V的锂电池就可以在不影响电路运行地条件下被替代。如果可能的话,在最小化电流
该电路可和英特锡尔8038CC电路连用。频率范围大约是20Hz-20kHz,调谐范围是1000:1,并且是单独控制的。输出频率是由C2的值和电位计R1的设定值决定的。C2的其他值可改变频率的范围。增加C2的值会减小频率。最低的可能
ICM7216A或者ICM7216B可用作一个最少元件的完整的通用计数器。该电路的A输入频率可达10MHz,B输入的可达2MHz。如果A输入的信号占空比很低,则需要使用一个74121单稳多谐振荡器或者相似的电路来扩展输入脉宽,保证最少
该晶体振荡器是一个真空管的场效应晶体管等价物,被调谐到板调网络晶体振荡器。反馈是通过损耗到达门电容的。
该振荡器可能包括几个转换晶体管,这些晶体管是用来提供信道化操作的。如果需要的话,可增加一个缓冲放大器。