电路的功能控制源式滤波器要选用大的通事增益,电路设计非学麻烦。若采用多重反馈式,只要在计算参数时考虑增益因素,则很容易构成AO=1~10的低通滤波器。电路工作原理反相OP放大器,通事的相位要倒相,决定电路增益A
电路的功能若对温度进行控制并要求以最短的时间达到规定的温度时,可在普通比例控制电路上加上对误差进行积分的电路,但这样会随时间的增加而扩大,面具响应也慢,为了减少误差,提高速度,在电路中再加上微分元件,
电路的功能微分电路从用途上可分为模拟PID控制微分电路,随输入信号频率的上升,输出也变为无限大,形成工作不稳定。本电路不是理想微分电路,C1、R1采用了理想微分电路原来的参数,R1决定最大幅度和截止频率,如图A
实用微分电路--抗噪声能力强
电路的功能采用通用OP放大器的绝对值电路,信号频率如果超过数百千赫时,输出波形就会出现混乱或灵敏度下降。 本电路BOM表
电路的功能 这种电路可获得与输入电压的时间积分成正比的输出电压。电路进行EO=-(1/R1.C1)∫EIDT的积分运算。如从电路角度来看,它是-6DB/OCT的低通滤波器,FO=1的频率为FO=1/2XR1.C1。积分电路可用作伺服电路的
电路的功能OP放大器的开环特性与积分器的特性接近,最适合用于积分电路,但高频时其增益下降,不能进行稳定的积分。本电路把高速OP放大器组合起来,以提高积分速率。原先曾考虑用一个高速OP放大器成积分电路,但普通
电路的功能本电路不管输入信号的极性,只以单一极性输出其幅值,也可称作全波整流电路。绝对值电路是理想二极管电路的应用实例一,可以对微小电压进行准确的整流,所以能够在动态范围很大的整流电路中应用。它的缺点
电路的功能模拟信号的限幅大多采用给二极管置偏,以规定限幅范围或使用齐纳二极管限幅器。这种电路只能作为单纯的保护电路使用。只采用二极管的限幅电路,其温度特性不好,不能进行高精度限幅。本电路采用外加限幅电
近似理想特性的积分电路及原理分析
电路的功能脉冲宽度调制的乘法运算器也叫作时间分割乘法电路,多作为低频范围的乘法电路使用。它与其他乘法电路在原理上存在根本性的差别。由于提高了PWM电路的性能,可作为稳定的高精度乘法器使用。本电路可以使用4
电路功能因为输入电阻高,所以信号源电阻产生的误差可忽略不计,象模拟记录仪等要进行大幅度零点移动的仪表可使用本电路。例如,要记录正负10V电压的变动情况,可把信号从A输入,由外部基准电压发生器产生的10.000V电
电路的功能传感器温度系数比较小时,可用多种方式进行温度补偿,但是如果温度系数过大,有瞬间漂移,则必须大幅度地补偿传感器的放大系数。本电路的目标是抵消+2%/°C的温度系数。可在传感附近安装半导体温度传感
电路的功能以电压形式长距离传输模拟信号时,信号源电阻或电缆的直流电阻会引起电压衰减,信号接收端的输入电阻越低,电压衰减越大。为了提高传输精度,可采用电流环路——一种恒定电流输出电路,把电压变
电路的功能模拟信号接口过去一直选用4~20MA的电流环路,4MA为满量程的0%、20MA为满量程的100%把电流信号在输入端转换成电压以后再进行信号处理,本电路以12MA作为双极的零点,把4~20MA的电流转换成-10~+10V的电压,该
电路的功能通常双限比较器必须设定上、下限,在上、下限范围内进行比较。本电路采用的是先设定中心值,通过比较距离中心值的幅度来完成比较,中心值的幅度可由外部电压自由选定,象集成电路三端调节输出电压检测器那
电路的功能“6-6”介绍的峰值保持电路,其OP放大器A1的转换速度高,驱动电流大,但当CH的容量较大时,须要较长的充电时间,难以实现高速保持。本电路的反馈形式与前节介绍的基本相同,只是在元件选择和CR参
电路的功能视频电路大多采用分立元件组成。这在设计上自由度比较大,可以组成符合使用要求的电路。如果采用宽带OP放大器,外装元件可减少,并且可以进行直流放大,这种电路虽然也可以作为测量用的放大器,但放大倍数
电路的功能当输出阻抗为50欧,负载阻抗以50欧端接时,要获得10VP-P的振幅,输出放大器必须有20VP-P的输出振幅。如果是低频放大,可在OP放大器中加一个电压增强器即可达到要求。如果是宽带放大器,则须快速转换和大输
电路的功能应用晶体管IO与VBE的对数转换特性的电路只能处理单极信号,至于频率响应,因为在OP放大器的反馈电路中加了对数元件,所以不能在高频下工作,本电路是对交流对数放大电路,采用了无反馈的双回路对数放大器T