电路的功能反正切运算电路采用了多功能转换器。本电路根据X、Y座标的ER、EY值计算向量√E2X+E2Y及角度θ。θ=0~90度对应的电压为0~9V。电路工作原理4302的传递特性为E0=Y(Z/Y)M,可由外接元件自由选定M值。如果M=1
抗噪声能力强的实用微分电路
近似理想特性的积分电路
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
电路的功能本电路是一种使用双FET的2象限乘法电路最大输入电压为10V,2象限乘法运算与幅度调制(AM)等效,可作为低频调制电路使用。电路工作原理本电路利用了FET的沟道电阻变化,以TT15、TT16特性相同为前提条件,O
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
电路功能一提到平均值运算,人们往往觉得这是一种很复杂的运算电路,其实,只要用模拟电路进行A+B运算,然后除以2,衰减为1/2即可,若要求多于两路模拟输出传感器输出的平均值,也可用此电路。如果把A或B一路输入反相
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器进
电路的功能这是一种适合电桥传感器使用的驱动、检测电路。采用恒定电压驱动、电压为正负2.5V,如必用产生基准电压的IC,也可以用正负5V或正负10V。电路工作原理OP放大器A1是+2.5V的基准电压生成电路,为了能输出十毫
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,把电压变成电流信号
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
电路的功能这是一种以硅光二极管SPD为代表的前置放大器,可用作微电流传感器的放大。用接点式继电器进行量程切换,可覆盖1NS~10UA的范围。继电器的另一接点用来改变输入偏流IS引起的失调,根据对应量程切换偏置电阻。
电路的功能本电路是一种输入单极信号的模拟“或”电路,它可以从多路输入中取出最大电压进行输出。虽然本电路由3路输入构成,但在输入扩展端扩展多个输入电路,应用广泛。电路工作原理OP放大器A1~A3相当于理想的反相
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参数的确定方
电路的功能一提到低速比较电路,人们都会认为它是一种性能不好的电路,实际上,这种电路可作继电器的驱动电路,如果采用比较器专用IC,其响应时间通常在数百毫微秒以内,有时会出现振荡、突跳等现象。本电路采用通用
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
电路的功能视频差动输入/差动输出IC与某些输出电路不能进行直流耦合。但是,如果灵活地运用其浪了的高频特性,而又能进行直流放大,那么就可不必选用昂贵的宽带OP放大器。本电路为了改善直流特性,增加了作为直流反馈