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
电路的功能这类电路是用一定的变化率限制急剧变化的信号,可作为把电信号转换成机械信号输出电路的一部分使用。转换速度取决于积分常数,如果要求转换速度可变,通常采用改变积分电阻的办法,本电路把积分输入电压进
电路的功能微分电路从用途上可分为模拟PID控制微分电路,随输入信号频率的上升,输出也变为无限大,形成工作不稳定。本电路不是理想微分电路,C1、R1采用了理想微分电路原来的参数,R1决定最大幅度和截止频率,如图A
电路的功能OP放大器的开环特性与积分器的特性接近,最适合用于积分电路,但高频时其增益下降,不能进行稳定的积分。本电路把高速OP放大器组合起来,以提高积分速率。原先曾考虑用一个高速OP放大器成积分电路,但普通
电路的功能 这种电路可获得与输入电压的时间积分成正比的输出电压。电路进行EO=-(1/R1.C1)∫EIDT的积分运算。如从电路角度来看,它是-6DB/OCT的低通滤波器,FO=1的频率为FO=1/2XR1.C1。积分电路可用作伺服电路的积
电路的功能采用通用OP放大器的绝对值电路,信号频率如果超过数百千赫时,输出波形就会出现混乱或灵敏度下降。本电路与“可对微电压进行整流的绝对值输出电路”的电路基本相同,但选用了开环频率特性好的视频OP放大器
用单结晶体管构成的晶闸管触发电路如图1 所示,触发电路的有关电压波形如图2 所示。与单结晶体管构成弛张振荡电路相比较,电路的振荡部分相同,同步是通过对电源电路的改进实现的。取自主电路的正弦交流电通过同步变
电路的功能本电路不管输入信号的极性,只以单一极性输出其幅值,也可称作全波整流电路。绝对值电路是理想二极管电路的应用实例一,可以对微小电压进行准确的整流,所以能够在动态范围很大的整流电路中应用。它的缺点
单结晶体管构成的弛张振荡电路如图2-55(a)所示。设电容器的初始电压为0。接通电源后电源通过电阻R 向电容充电,单结晶体管内部的UA决定于电源电压E(即Ubb)和器件的伏安特性,峰点与谷点也由此而确定。电容电压UC
电路的功能这是一种由外部设定电压,准确地限制模拟信号最大振荡的限幅电路,可以克服普通二极管限幅器之不足,限幅电压可从0V到OP放大器可以使用电压范围,可以处理二极管正向压降以下的电压是本电路的特长。电路工
电路的功能二极管加上逆置偏,即可截止除规定电压以下的电压。但如输入信号幅度在置偏电压附近时,限幅精度则明显下降。当环境温度变化范围比较大时,必须进行温度补偿。本电路采用外部控制电压V1的办法,对下限进行
摘要:在LED的PN结上施加正向电压时,PN结会有电流流过。电子和空穴在PN结过渡层中复合会产生光子,然而并不是每一对电子和空穴都会产生光子,由于LED的PN结作为杂质半导体,存在着材料品质、位错因素以及工艺上的
摘要:由于LCD面板本身无法产生光源,所以,必须利用背光的方式将光投射到面板上,让面板产生亮度,并且亮度必须分布均匀,而获得画面的显示。以目前来看,大多数的LCD背光是利用CCFL及LED来作为背光源,尤其在中、大
一种平衡式MLCC的解决方案1个X2Y电容是一种平衡的MLCC解决方案,其内部有三条不同的电信号通道,有四个外部连接端口(图5)。 G1和G2端口内部连接到器件内一个共用参考(屏蔽)电极,并且A&B板由此参考电极隔离