电路的功能VCO(电压控制振荡器)可作为PLL电路和扫描振荡器使用。用于高频的VCO,通常控制范围较窄,低频时却要求可变范围较宽。VCO的组成形式还有V-F转换器,其输出波形为脉冲波。本电路采用了由OP放大器组成的积分
用稳压集成功放制作的功率放大器,对电子爱好者来说,作为开拓思路的一种尝试不无积极意义。该电路为纯甲类工作,又用低噪声管作电压放大,所以THD,NF等指标都不错,输出功率可达到30W 电路如图所示,晶体管VT1作
电路的功能文氏电桥所代表的CR调谐振荡电路,必须保证振幅稳定,所以很难实现超低频振荡,而应用CR充放电的振荡电路振幅由门限电压确定,振荡频率的下限可以降至超低频,这种电路的振荡波形为三角波,能产生正弦波,
电路工作功能频率变化范围大的扫描振荡器用于频率特性的自动测定。扫描范围在对数轴需要3格数左右。本电路能获得与控制电压VC成正比的频率,在对数扫描中,增加反对数电路,当输入锯齿波时还能进行自动扫描也可以作为
电路的功能可获得SIN、COS波的2相振荡器常用作交流电机信号发生器,也可用于进行直角座标变换的信号源或在X、Y监视器上的图形显示。该电路是无AGC环路的振荡稳定电路,低频时也可获得稳定的振荡输出。电路工作原理用
电路的功能用于音响设备的放大器在进行试验时需要低失真率信号源。近来,用于音响电路的低失真率OP放大器的产品很多。振荡器有失真,测量就受到限制。状态变量电路用途有源滤波器的基本组成部分,如加正反馈,便可成
电路的功能文氏电桥电路一直被作为正弦波发生电路使用,需要在低频范围产生低失真波形时可以采用这样电路。改变电阻RO或电容器CO可获得数百千赫兹以下的振荡频率。电路工作原理振荡原理是当环路内移相量是0度或360度
电路的功能由于受放大器频率特性和寄生电容的影响,要制作数面千赫兹以上的有源滤波器非常困难。另一方面既然用LC电路构成的低通滤波器,线圈L的电感量和电路的体积都比较大,但频率在兆赫以上时可以做到小型化,有实
电路的功能带通滤波器为了获得锐衰减特性而采用较大的Q值。当需要缩小通事宽度,只取某种程度的频带和衰减度时,则可采用双调谐电路。电路工作原理该电路是把两个多重反馈带通滤波器进行级联,为了使特性有一定的平坦
MAX97001是单声道音频子系统,包括单声道扬声器放大器,立体声耳机放大器和模拟DPST开关. 扬声器和立体声耳机放大器是单独音量控制,4个输入可配置成两个差分输入或4个单端输入.2.7V-5.5V扬声器电源,输出700mW,1.6V-2V耳
MC33905是第二代系统基本芯片(SBC),包括有多中特性和增强的模块设计,能作为MCU和其它集成电路如传感器,CAN收发器的先进的功率管理单元. MC33905内置了高速CAN接口(ISO11898-2 和-5),以及本地和总线故障诊断,保护以及
电路的功能控制源式带通滤波器必须由两个放大器构成,并需要4个电阻和4个电容,而MFB式带通滤波器只需3个电阻、2个电容便可简单地构成调谐电路,因而是一种简便的有源滤波器,此外,它还可随意设定通带放大倍数。电路
电路的功能通常滤波器通事不具有增益,当外围电路要求通事必须具有增益时,可以采用多重反反馈式滤波器,这种滤波器的增益通过改变电路参数可随意设定。电路工作原理OP放大器反相工作,所以输入、输出间相位要反相,
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
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。