在高频率电路中,常使用到由L与C所构成的振荡电路。在此,说明LC振荡器的工作原理。首先介绍的是称呼为哈特莱(Hartley)型的振荡电路。其振荡频率为10M~20MHz。LC振荡器的概要图2所示的为此次所制作的振荡器的方块图。
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
D类音频放大器采用脉宽调制(PWM)信号而不是AB类放大器通常采用的线性信号,这里的PWM 信号涵盖了音频信号以及PWM开关频率与谐波,为非线性信号。D类放大器比AB类放大器效率高得多,因为输出级的MOSFET管可从极高阻抗
电路的功能采用环形调制电路可进行载波抑制调制,这是高频电路中用得较多。在低频电路中,由于变压器较大,通常采用单片IC乘法器。本电路通过开关转换可具有同样功能,其特点是不受频率下限的制约。电路工作原理用模
电路的功能高频的振幅调制可采用改变晶体管集电压对对载波振幅进行调制的方式。对于调幅来说,由于只对载波振幅进行控制,所以使用可变增益元件。本电路采用模拟乘法器,用载波信号与调制信号相乘来获得AM调制波。因
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,
电路的功能这种电路用于测量时,因要求振荡频率稳定,使输出电平也要求稳定。在电路中采取一定的措施,保证AGC环路稳定便可构成电平稳定度很高的电路,可用作校准电平仪的信号源以及驱动差动变压器的传感器信号源。电
在现今需要高强度伺服电机应用的电脑数值控制工具(数控机床)、电梯以及中到大型工业自动化设备中,对于电源效率、转矩、轴向振动和抗噪声能力的要求已经成为控制系统和编码器的主要设计考量。因此,永磁同步电动机(P
对于200Mbps以上速率的信号,如果忽略寄生阻抗和阻抗不连续性的问题,将会在传输线上产生增加性噪音,并出现资料位元误码。本文将以基础型高画质数字视频路由器的处理方式为例,详细解说上述问题。当资料传输速率位于
摘要:提出了利用多软件平台进行FIR数字滤波器的协同设计,改变了传统的只用硬件电路设计的方法,将整个数字滤波系统的硬件设计趋于软件化,采用Lattice公司的可编程模拟器件ispPAC20和Altera公司的FPGA设计架构整个
电子行业正在努力从经济危机中复苏,为从设计到制造的流程提供全面支持的压力也日益增加。世界各地的电子公司不得不将差异化的产品以更快的速度和更低的成本推向市场,并且由于经济的疲软该趋势还将持续下去。即使在
驱动一个中、小功率永磁直流电机的传统方式是采用搭成H桥结构的四支MOSFET或双极晶体管。例如在图 1 中,电机连接在集电极对C1、C2和C3、C4之间。由沿对角方向导通的相应晶体管对Q1与Q3,或Q2和Q4控制流经电机的电流
近年来,随着通信和多媒体市场的快速增长,数字系统无论在处理能力还是处理速度上都取得了飞速的发展,因此对作为模拟信号通向数字信号桥梁的模数转换器(ADC)的性能要求也越来越高 [1]。在各种ADC结构中,流水线ADC在
众所周知,从1965年至今,摩尔定律主导了半导体技术发展。半导体芯片工艺水平以惊人的速度提高,带给我们愈发精彩的IT生活。但是,行至现今,摩尔定律面临着严重挑战。未来处理器的发展,究竟如何让摩尔定律延续?
IGBT绝缘栅双极型晶体管是一种典型的双极MOS复合型功率器件。它结合功率MOSFET的工艺技术,将功率MOSFET和功率管GTR集成在同一个芯片中。该器件具有开关频率高、输入阻抗较大、热稳定性好、驱动电路简单、低饱和电压