该电路由一个用于同步通道的放大器和一个控制衰减器的视频检测器组成,在同步间隔过程中,电路的增益增加了。
21ic讯 TDK株式会社开发出实现行业最高水平※阻抗值的信号传输电路用片式磁珠MMZ1005-V( L:1.0×W:0.5×H:0.5mm)系列,并从2013年9月起开始量产。在以智能手机为代表的移动通信设备中,由于搭载了WiFi、L
比利时微电子研究中心(IMEC)正全速开发下世代10奈米制程技术。为协助半导体产业跨越10奈米鳍式电晶体(FinFET)制程技术门槛,IMEC已启动新一代电晶体通道材料和电路互连(Interconnect)研究计划,将以矽锗/三五族材料替
比利时微电子研究中心(IMEC)正全速开发下世代10奈米制程技术。为协助半导体产业跨越10奈米鳍式电晶体(FinFET)制程技术门槛,IMEC已启动新一代电晶体通道材料和电路互连(Interconnect)研究计划,将以矽锗/三五族材料替
555定时器使得低损耗的单稳电路和CMOS4011B与非门电路接口。待机功耗小于50μA。当单稳电路开启时,电流消耗是4.5mA,T的脉冲持续时间等于1.1RC。
21ic讯 TDK株式会社开发出实现行业最高水平※阻抗值的信号传输电路用片式磁珠MMZ1005-V( L:1.0×W:0.5×H:0.5mm)系列,并从2013年9月起开始量产。在以智能手机为
21ic讯 TDK株式会社开发出实现行业最高水平※阻抗值的信号传输电路用片式磁珠MMZ1005-V( L:1.0×W:0.5×H:0.5mm)系列,并从2013年9月起开始量产。在以智能手机为
用CMOS与非门或者或非门都可以组成单稳态触发器,这种单稳态触发器在电路中广泛地用于对脉冲信号的延时、展宽和整形等。用门电路组成的单稳态触发器,它的主要原理是利用门电路输入端的阈值电平和加入门电路中的RC元
21ic讯 TDK株式会社开发出实现行业最高水平※阻抗值的信号传输电路用片式磁珠MMZ1005-V( L:1.0×W:0.5×H:0.5mm)系列,并从2013年9月起开始量产。在以智能手机为代表的移动通信设备中,由于搭载了WiFi、L
如图所示积分器漂移非常小,在温度为-55 C~+125 C范围内不会超过500μV/s。图中基本积分器由运算放大器、电阻R1和电容C1构成。为了改进积分器的稳定性,该电路在运算放大器的同相输入端加有电阻R4和电容C2(R4=R1
如图所示为差动积分电路。该电路在基本积分器的同相侧,按平衡对称结构加上R、C组成差动积分器,其电路的输入、输出关系为:
如图所示为求和积分电路。该电路中,因输入回路数目为多个,故为求和积分器,其输入、输出关系为:
如图所示除法电路,A1组成压控电流源,A2为电压比较器,A3组成有源低通滤波器。当时间常数R1C1等于钟脉冲周期T时,电路的输出与输入的关系为:Vo=-V2E/V1,如果令E=1V,则有Vo=-V2/V1, V1、V2要求均为正值,且限制
虽然 Google 眼镜已经问世一年多,智能手表如雨后春笋,三星苹果也即将发布自己的智能手表。但是不得不承认的是,可穿戴设备目前还是处于“鼓吹”的阶段。相比于电脑平板手机,目前可穿戴设备更多的是形态上的变化,
阿尔卑斯电气株式会社开发了可对应表面贴装的《SPVQC系列》双电路滑动接点式微型开关※1,并从今年6月起开始了量产。随着汽车电子化的发展,以欧美及韩国为中心,装载电子停
单结晶体管BT33、C3、W1、W2等元件组成了弛张振荡器,其产生的脉冲信号经隔离二极管D4输送至可控硅SCR1的控制极,调整W1的阻值可改变SCR1的触发导通角,即改变了充电电流。
该电路可提供60s的脉冲宽度,其复位时间很短,并且可以在定时周期内再触发。脉宽是由C2,R3,R5和R6决定的。当触发脉冲到达,而A1的输出很高时,C2释放其原始触发状态,开始一个全新的定时周期。
该电路由一个放大器,视频检测器和一个二次副载波检测器构成,可用来同步恢复电路。脉冲的上个电路调制主通道的增益,然后在同步间隔时增加其增益。该电路还提供副载波音频的解码功能。
正向输出时的电流扩展电路:负向输出时的电流扩展电路:
该电路可用于精心制作来产生各种各样声音的音频合成器中。其功能是作为带通滤波器,它的谐振频率与输入控制电压和偏置电压的总和成线性比例。该电路也可用作阶式滤波器和频谱分析仪。