如图所示为567调频解调电路。图中,调频信号从3脚输入,解调后的信号从5脚输出。电路所能解调的调频信号中心频率为: fo=1.1/RC图中,C1为滤波电容,C2为带宽调整电容,C2减小时,解调器解调带宽增大。C2的选择依据为
本文用了12个元件做了一个微型无线调频话筒,工作频率稳定,发射距离在30米左右,6V供电时可达到100米以上。电路如图所示,BG1与C1、C3组成高频振荡电路。其发射距离与发射管工作电流大小有关,上偏电阻R2可改变BG1输
此转发器可以将音频信号转到88-108MHZ调频段频率上,以便同FM接收机来接收,可能实现(1)、用FM收音机收听电视伴音。如同时用耳机收听,就可实现电视无线耳机功能(2)用录音机录制电视伴音节目;(3)两单卡录音机天线录音
笔者采用手头现有的元器件,综合参考<<北京电子报>>等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放音乐。电路原理现见附图。图(1) 为电源部分,将市电降压整流后再
许多无线电爱好者都希望制作一台调频发射器,特别是在87~108MHz的调频波段,可利用现成的FM收音机来接收,因而受到大家的青睐。在许多刊物中都介绍有调频发射器的实例,但大多数采用电容三点式电路和克拉泼振荡电路
调频电流源是一种频率可以改变的电流源,ARM控制DDS输出一个频率以及幅度可调的正弦电压信号,DDS输出信号再经过滤波以及V/I 转换得到一个正弦电流信号,其电流幅度输出范围为0~20 mA,频率范围为0~1 MHz.详细讲述了该调频电流源实现的重要技术以及相应的公式推导.对所设计的调频电流源电路的性能进行了仿真,仿真结果表明,其输出频率0~1 MHz.幅度0~20 mA内可调,符合设计的要求.该电路精度高,稳定性好.
摘要:从广播发展到今天,广播听众一直在增加,广播传递的质量也在不断提高,最关键的就是调频广播发射机技术的发展和应用,在此主要阐述调频发射机的特点和运用方式,充分证实调频广播发射机技术的研究及对国家未来
使用MC3335P低功耗窄带调频接收器,可以设计一个很简单的80米单边带接收电子工程电路使用很少的外部电子零件。MC3335P低功耗窄带调频接收器包括双调频转换振荡器,混频器,正交鉴别,仪表驱动/载波检测电路。MC3335还
直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。直线位移传感器在使用中有哪些要求?1、供电电压要稳定。为了避免显示的圈套波动,要确保工业电源要求±0.1%的稳定性,显示波动幅度不超过波动电压的波动幅度
如图所示电路采用LM565CN构成10kHz±3kHz的调频解调电路。将V1和V2的差分解调输出用图(b)的A1差分放大器进行电平位移并放大,再由A2构成的有源LPF滤除20kHz的脉动分量。
占空比可调频率不变的多谐振荡器电路
调频、调幅收音机检波及鉴频电路
晶体调频振荡器电路
1. 调频比调幅抗干扰能力强外来的各种干扰、加工业和天电干扰等,对已调波的影响主要表现为产生寄生调幅,形成噪声。调频制可以用限幅的方法,消除干扰所引起的寄生调幅。而调幅制中已调幅信号的幅度是变化的,因而
一个简谐波的瞬时角频率等于相位对时间的导数,即:所以,简谐波的相位为将GS0914式代入式GS0916可得:把式GS0917代入式GS0913,并设初相角φ0 = 0,得调频波的表达式:式中,mf 称调频系数,当mf =0时,式GS091
调频波的形成过程及调频波的波形如图所示,由图可见调频波(调频信号)的特点是:其频率随调制信号振幅的变化而变化,而它的幅度却始终保持不变。当调制信号的幅度为零时,调频波的频率称为中心频率ω0。当用一
该电路为1.5km单管调频发射机电路。发射三极管采用D40,D50,2N3866等,工作电流为60-80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的,实际视
电网频率的变动和偏差,对用户和原动机的影响和危害是众所周知的。电网频率的稳定性和准确性,是供电质量的重要指标。为了保证电网的可靠性与有效性,各电网运营部门必须使其区域的电网频率非常接近于50赫兹(Hz)。而
标签:LED 照明LAl185集成电路内含调频高频放大电路、调频本振电路、调频混频电路、缓冲放大电路、偏置电路、稳压电路以及其他一些附属电路。其内电路方框图如图所示。 图:LAl185集成电路的内电路方框图