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
电路的功能低频振荡,大多采用CR文氏电桥振荡电路,频率下限为数赫。而超低频振荡用于伺服回路的检测,也称作函数发生器。本电路的IC化的精密波形发生器外增加了外围元件,使性能有所改善。输出波形可为方波或三角波
电路的功能只滤除或衰减特定的频率时,可使用陷波滤波器,例如用它滤除电源频率引起的交流声、滤除基波后测量波形失真率等。采用双T电路时,如果采用大的Q值,无用的频率附近的信号也会跟着衰减,因此陷波器的Q值要求
电路的功能移相电路是使正弦波相们产生超前或滞后的电路,移相电路也可把SIN波改成COS波,对于3相相交流波,增加两级120度移相器可获得3相输出。此外,也可作为普通的信号移相电路。应用范围很广。本电路的基本相移为
电路的功能随意设定折线斜率和折点把非线性的输入输出特性曲线近似成直线时,可用折线电路。本电路是控制斜率的折线电路,可设定正、负4个折点,它以OP放大器的理想二极管电路为基础,折点设定精度而且稳定。电路工作
电路的功能若要用555芯片组成长时间定时电路,R用高阻值,便可加长CR时间常数,但是,由于内部比较器的输入偏流较大,难以充电到门限电压,比较器无法驱动,为此,本电路采用了偏流非常小的C-MOS定时器芯片,选用高阻
电路的功能本电路是用X除输入信号Z的除法电路。除了运算EO=10Z/(-X),计算比率或百分比外,还可作为从X端输入控制电压的AGC放大器(A=1/X)使用。但不能进行大范围的运算。作为分母输入的X如变小,1/X就会加大,当
电路的功能16位D-A转换器的分辨率为1/65535,即相当于满量程电压的0.0015%,1LSB为-96DB的电平。所以它可作产生高精度波形或测量控流。10V满量程的1LSB为152.6UV,接近噪声电平,所以设计电路时应考虑组装问题。电路
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
电路的功能正负对称的双极比较器可用于报警电路。本电路不是设定正负VREF,而是配置正、负跟踪的基准电压电路,所以设定的是正基准电压值。电路工作原理比较器A1的输入高于+VREF时,输出“H”电平,A2的输入大于-VRE
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
电路的功能虽然很多单片IC也被称为宽带放大器,但往往因具特性与使用要求不匹配,设计上又没有自由度,因而无法应用。用晶体管组合而成的放大器可以按使用要求进行组合,设计自由度大,所以在图象电路中得到广泛的应
电路的功能这种0.5W的音频放大器装在小型话筒内,为合成装置提供信息。本电路的电源电压为4~12V,范围比较宽,逻辑电路用的5V电源也可使本电路工作,无信号输入时,消耗电流很小,约4MA。电路的工作原理本电路的芯片
用8个数据们可设定1~256倍增益的可编程放大器电路的功能目前仪器上使用CPU的倾赂越来越普遍,这些仪器在面板上均设有旋钮开关和电位器。输入模拟器信号的仪器,由于输入信号的电压变动范围很大,所以必须采用某种方法
电路的功能差动放大器的噪声特性由输入级决定,在本电路中,该级采用PMI公司生产的低噪声双晶体管,使噪声特性得以改善。这是一种较完善的差动输入前置放大器。因为本电路采用双极晶体管,所以宜用作信号源电阻低的传
电路的功能图A示出用单级电源E驱动的电阻桥式电路。我们以此为例对差动放大电路的工作加以说明。平衡输入时E1和E2相等,各为E/2。有2被R2和R4分压后加到同相输入端。因为OP放大器在线性范围内工作时,反相输入端与同
泰克公司日前宣布,WVR8200/8300波形监测仪系列产品在2010年度的NAB展会上,荣获《TV技术》杂志编辑小组颁发的2010 STAR(Superior Technology Award Recipient,卓越技术奖)奖。TV技术杂志的STAR奖专用于表彰对广播
在更舒适、更安全和更多功能等用户需求的推动下,汽车产业已经成为一个快速发展的市场领域。各种各样的电子系统被装备到现代汽车中,其中有许多系统直接影响到汽车的可靠性和乘客的安全性。反之,这也意味着关键电子
这几年光纤通讯技术的飞速发展使得目前高速通讯网络性能的瓶颈集中在高速交换系统,研究、设计和制造高速交换系统对目前高速通讯网络具有极其重要的意义。提出一种新的三级交换的矩阵模型,在这种模型上设计无阻塞交换算法。介绍这种T-S-T网络的调度算法的实现和实验结果。算法设计和实现的过程中,大量的实验表明,该算法具有良好的特性,而且通过芯片级联可实现。