D7609P行场扫描电路,内部包含同步分离,AFC鉴相,行振荡,行预激励,场振荡,锯齿波形成和场激励等多种功能.它的主要特点是采用二倍行频振荡,再分频得到行频振荡;具有行
本文以比较器为基本电路,采用恒流源充放电技术,设计了一种基于1.0μm CMOS工艺的锯齿波振荡电路,并对其各单元组成电路的设计进行了阐述。同时利用Cadence Hspice仿真工具对电路进行了仿真模拟,结果表明,锯
本文以比较器为基本电路,采用恒流源充放电技术,设计了一种基于1.0μm CMOS工艺的锯齿波振荡电路,并对其各单元组成电路的设计进行了阐述。同时利用Cadence Hspice仿真工具对电路进行了仿真模拟,结果表明,锯
电路的功能提到锯齿波,人们马上就会联想到由OP放大器或分立元件构成的密勒积分电路,但周期很长的超低频锯齿波发生电路,因OP放大器的输入偏流或积分分电容器的绝缘电阻等因素的影响,会造成线性恶化,为解决此问题
电路的功能锯齿波可作为扫描信号使用,它是一种电压随时间线性上升的波形,产生这种波形大多使用电容器恒流充、放电的方法。本电路通过改变积分电路的复位定时,使最大输出电压和频率可变。改变积分输入电流,便可设
很实用的经典电路。
1.单缓冲方式连接 所谓单缓冲方式就是使DAC0832的两个输入寄存器中有一个(多位DAC寄存器)处于直通方式,而另一个处于受控锁存方式。 单缓冲方式连接 如图9.3所示。 为使DAC寄存器处于直通方式,应
锯齿波电压发生器 在一些控制应用中,需要有一个线性增长的电压(锯齿波)来控制检测过程、移动记录笔或移动电子束等。对此可通过在DAC0832的输出端接运算放大器,由运算放大器产生锯齿波来实现,其电路连接图如图9
三年前,和其他毕业生一样,怀揣一份简历,我开始为自己的工作寻觅、奔波。经历了严格的面试、漫长的等待和慎重的选择,我有幸成为微软的一名员工。虽然良好的积累为自己的就业打下了坚实的基础,但当时应聘微软的经
如图所示为TDA4863J的基本应用电路。当正电源电压VP、回扫电源电压VF和负电源电压VN加上时电路开始工作,输入信号锯齿波信号由6脚和7脚输入到内部差分输入级的反相输入端和同相输入端,垂直输出级将锯齿波电压放
如图所示为图中为TDA8351/8356的实际应用电路,当50V≤VFB≤60V时,在VFB输入端串联一个33Ω电阻。信号分别输入1、2脚,这是相位相反的两个锯齿波电压信号,正锯齿波电压输入1脚,负锯齿波电压输入2脚。在1、2脚之间
如图所示为TDA8358J的实际应用电路。电视信号处理电路输山的信号分别输入TDA8358J的1、2脚,正锯齿波电压输入1脚,负锯齿波电压输入2脚。信号在内部经过差分放大器及推挽功率放大器后,由10、4脚输出加到偏转线圈两端