由于该音箱采用了6.5英寸的扬声器,音箱体积对于桌面空间狭小的读者来说有点偏大。应读者的要求,在本文就介绍一款小巧玲戏的多媒体有源音箱,供爱好者参考。 扬声器选择 本文介绍的扬声器均采用防磁扬声器。高
NE5532从面世到如今已历经数载,大家对其电路也非常熟悉,有着多种多样的玩法。在此介绍的耳放的特点是简单、功率小,侧重的是制作的过程。说到小功率的耳放,不得不提到20世纪的运放之皇NE5532,曾经出现在无数的优
本文介绍用LM324制作的两款LED电平指示器电路。LED电平指示器常应用于音频电路及功放电路中的输出电平指示。LM324是四运放集成电路.1、首先介绍的LED电平指示器带有可调增益放大级,既可以接在音频功放电路的输出端
本电冰箱保护节电器具有低保护、过压功率控制等功能,经过试用,稳定可靠。本控制器稍加改动,还可用于其他家电控制。图1为控制器的电原理图。运放LM324组成的电压比较电路中三路用于检测电源电压低于180V
随着UHF频段中国标准的逐渐明朗化以及物流、智能交通、数字景区等应用的需求,UHF频段RFID产品在RFID产业中所占市场份额会越来越大。开发出具有数据纠错、去冗、存储和转发,以及时间管理功能的智能型读写器产品系列
一、电路设计 EL34胆机电路如图1所示。第一级电压放大采用SRPP单端推挽电路,第二级采用长尾式倒相兼推动电路,末级则采用超线性接法推挽输出电路。三级放大电路均为阴极自给栅偏压。 EL34胆机选作甲类工作状态
在通用底板上先将各种开关、电位器、接线支架、输入与输出接线端子、电子管灯座等小零件逐一装上,陶瓷灯座在安装时必须注意图示方位,这样可以保持接线距离最近。其中电源变压器,左、右声道输出变压器由于
设计者经常仅仅根据所接负载的直流输入电流要求,冒险使推拉输出电路的负载达到它的最大直流扇出能力。特别是当设计CMOS总线时这一想法尤其具有诱惑力,因为此时理论上的扇出能力是无限的。实际上重负载的总路线结构
一旦推拉输出电路完全转换,静态功耗等于源电流乘以导通臂上的剩余电压。我们将分别计算出LO和HI状态下的功率,然后取二者的平均值。图2.6说明了理想的TT驱动器在LO和HI状态下的功耗。对于标准的TTL器件,Q2处于饱和
内部电源用于逻辑器件内部节点的偏置和转换。内部功率包括静态功耗和动态功耗。静态内部功耗的定义是在无负载连接、输入端处于随机状态的条件下的功耗求出所有可能的输入状态的平均值可以得到静态功耗。内部动态功耗
芯片的输入功率来自于其他器件。对于输入电路的偏置和触发来说它是必需的。表2.1比较了4种不同逻辑系列的静态和动态输入特性,4种逻辑系列为:SIONETICS 74HCT CMOS,TEXAS INSTRUMENTS 74AS TTL,MOTOROLA 10KH ECL
在图中2.1中,TTL反相顺的输出驱动电路在HI和LO之间交替转换,Q1或Q2交替处于导通状态,而不是两者同时导通。这种电路配置有两个激励电路,一个把输出电压上拉到HI,而另外一个把输出电压下拉到LO,通常称之为推拉输
逻辑电路每一次跳变,都要消耗超过它正常静态功耗之外的额外的额外功率。当以一个恒定速率循环时,动态功耗等于功耗=周期频率*每个周期额外的功率动态功耗最常见的两个起因是负载电容和叠加的偏置电流。图2.2说明了驱
让我们来验证一个关于互感耦合的理论,即:如果其中一个环路反向,耦合的极性也反向。首先回到图1.20中的测量装置,把输出电缆重新边接到RB的另一端,然后把RB的左端接地。实际上类似于把R和RB之间感性耦合变压器的引
图1.20描述了互感的一种简单测量方法。与“互容的测量”的固定方式相同,两个碳膜电阻的中心间距0.1IN。两个电阻的右端都接地,而测量电缆的输入和输出端分别接在每个电阻的左端,电阻RA作为信号源的端接。信号源上升