以下所举的试作例子为在最高频率为50MHz的标准信号产生器(Standard Signal Generator,简称为SSG)上,加上频率变换器,使其频率可以提高至80MHz的例子。在乘算电路中使用DBM 频率变换的心脏部为乘算电路,在此使用双
电路的功能如果要求振荡频率准确、稳定度好,采用石英晶体振荡器作本振的PLL合成振荡电路是比较合适的。但本电路采用了C-MOS型的PLL IC(4046),VCO输出为方波,能以1KHZ为一级在1KHZ~399KHZ范围内连续变化。全部采
如果没有50MHz频带的接收机,而要使用10MHz频带的短波收音机时,其改造处有以下二点。 ▲局部振荡电路的变更 将调整T5可以使频率成为2倍的情况改为可以成3倍。如此,fosc成为12MHz×3×3=108MHz。变更后Air Band虽
放大电路/调谐电路和变频电路的设计 放大电路/调谐电路设计 利用图21决定偏压用的电阻值。首先,决定R1与R2值,使VG1S=0.5V。假设R2=47KΩ时,I1=VG1S/R2=(0.5/47)×10-3,则R1=5.5/I1=517KΩ在此,取R1=510KΩ。
电路的功能阶梯是电压随时间增加而呈阶梯状变化的波形。也可以说是一种用数字电路产生的斜率线性不好的波形。在本电路中,最多可输出15个阶梯的电压,每级的平均时间由外部输入的时钟决定,输出电压的级差相等。如要
电路的功能作为函数发生器的振荡器,很容易产生短脉冲串波。本电路不仅有普通的CR振荡器和脉冲发生器,还有可产生短脉冲器的附加器电路。短脉冲波大多作为测量音响设备传输状态或电子仪器动态特性的信号源使用。电路
对于频率变换器的基本频率(局部振荡频率)使用晶体振荡电路,则称之为晶体变换器。此一晶体变换器加在接收机的前级,便可以接收与原来接收机不同频率的信号。在此,所接收的频率选择为Air Band的118M~136MHz中的一部分
频率变换电路也称之为频率变频器(Converter),为高频率电路独特的电路方式。如大家所详知的超外差(Superheterodyne)方式,便为频率变换的一种方式。 频率变换电路可以将HF~VHF~UHF等的宽频带频率信号变换为任意的频
在此说明以晶体振荡器做为基准振荡器,将其与VCO以及PLL电路组合成为信号产生器的情形也被称为频率合成器。 此一PLL-VCO电路的设计规格如表l所示。振荡频率范围为40M~60MHz内的10MHz宽。每一频率阶段(step)宽幅为10
在通信机等所使用的振荡电路,其所要求的频率范围要广,且频率的稳定度要高。 无论多好的LC振荡电路,其频率的稳定度,都无法与晶体振荡电路比较。但是,晶体振荡器除了可以使用数字电路分频以外,其频率几乎无法
PowerSmart系列高压大功率变频器,为电压源型高-高变频器。它采用多脉冲整流、多重化PWM、单元串联叠加的多电平拓扑结构,具有模块化设计、积木式组合、N+1备份、模块故障自动切除不间断运行、飞车启动、反转启动、工
本文介绍一种由8031单片机组成的触发控制系统,可实现高分辨率的数字触发。在常规控制中,主要是用电子控制装置对可控硅实现触发,这种方法由于受到电子元器件的限制,其分辨率不高,有时还会出现误触发。在电力拖动
电路的功能提到锯齿波,人们马上就会联想到由OP放大器或分立元件构成的密勒积分电路,但周期很长的超低频锯齿波发生电路,因OP放大器的输入偏流或积分分电容器的绝缘电阻等因素的影响,会造成线性恶化,为解决此问题
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