电路的功能这种PWM式的D-A转换器,数据范围为0~255(8位二进制),因此能以10MV为一步,产生0~2.55V的电压另外通过改变电阻R2可使满量程电压在10V以内随意设定。电压变化取决于脉冲占空比,因此,只要基准电压稳定,
电路的功能这是80MHZ频带的FM调制电路,可用普通FM收音机接收其信号,也称作无线电话筒,信号发送距离虽因条件而异,但可在15~100米的距离内传输声音和数据。采用变容二极管进行FM调制的例子很多,本电路通过用调制信
电路的功能本电路是50~150MHZ高频电压控制振荡器,可在通信机、信号发生器等高频电路中与PLL电路配合使用。若在控制电压端加4~5V的直流置偏,使话音等信号在这里加权,则可作为FM调制器使用。电路工作原理本电路是高
电路的功能这是一种可在3M~30MHZ频率使用的电压控制振荡器,在通信机或信号发生器等测量仪器中,可与PLL电路配合使用。振荡回路采用了变形克拉着振荡电路方式,晶体管TR1的参数变动对振荡频率影响不大。电路工作原理
电路的功能晶体管的集电极负载若采用LC谐振回路,为了使振荡稳定,皮尔斯C-B或波尔斯B-E电路的振荡频率必须稍稍调偏,如不用电感L,则可采用本电路这种无调节振荡电路。电路工作原理若把石英振子看成电感L,则可将其
移动设备曾有一段时间使用黑白显示器,其背光使用两个绿色发光二极管,背光功耗仅占移动设备总功耗的10%。而今,多媒体设备使用面积更大、清晰度更高的彩色显示器,显示器使用的时间也增长了,背光功耗已提高到总功耗的50%以上。
经过优化,有着优异发光效率的背光单元的系统设计使LED技术的优点发挥到了极致。这些优点的意义非常重大,使得LED正飞快地朝着更薄和更高效的方向发展。
高压金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)技术在过去几年中经历了很大的变化,这为电源工程师提供了许多选择。了解不同MOSFET器件的细微差别及不同切换电路的应力,能够帮助工程师避免许多问题,并实现效率最大化。经验证明,采用新型的MOSFET器件取代旧式MOSFET,除简单地导通电阻上的差异之外,更重要的是,还能实现更高的电流强度与更快的切换速度以及其他优越性能。
节能是LED卖点与技术的关键结合之一。相比于传统的灯泡,LED可显著降低照明用电的消耗,并提高照明系统的效能。虽然其优势是显著的,但有一个不利因素:在同样的驱动电流下,结温增加会导致光输出下降,这一变化造成了光输出和效率的一并下降
现今的可调速驱动电路都采用变频器来调整输出电流,以满足三相马达的要求。变频器的形状大小通常会受到应用的限制。在许多情况下,电路板与马达靠得很近,而马达构造的高度也会受限。另外,所用高功率半导体器件的物理性质和所选封装的形状,也要求电路板上有足够的位置空间。功率半导体开关工作期间产生的电压、电流交叠会造成损耗,必须将其消除。虽然功率耗散问题可以通过加设散热片而得到改善,但这也会限制半导体器件在电路板上的布局安排。
主要介绍基于FPGA实现多路模拟信号自适应采集系统的设计。该系统主要包括软件和硬件两部分:硬件主要采用FPGA芯片,AD7982-1,ADG406和运放AD824来搭建硬件平台;软件包括FPGA程序和事后数据处理程序。系统采用动态8位量化方式克服了固定8位量化对信号采集精度的影响,目前已成功用于产品中。
电路的功能近来出现了把TTL器件换成C-MOS器件的趋势,而且74HC系列产品也得到了进一步的充实。用2级TTL构成的时钟振荡电路已可用C-MOS IC构成的振荡电路替代,因为TTL IC如果置偏电阻等元件参数选择不当,容易停振或
电路的功能要求振荡频率和输出电平非常稳定的正弦波振荡电路,如采用普通CR振荡电路,很难实现,若采用本电路则可达到这一要求。使用低通滤波器可把方波转换成正弦波,但波形失真取决于滤波器的截止特性,要想获得低
晶体变换器的印刷电路基板的制作与调整 图26晶体变换器的印刷电路基板图26晶体变换器的印刷电路基板图26所示的为晶体变换器的印刷电路基板。由于为VHF频带,可以使用纸树脂基板。对于高频率放大电路与频率变换电路的
DBM电路的设计 DBM电路的构造简单,在设计时要注意以下几点: ▲各输入出端子的阻抗要取得匹配 在此,使各输入出端子的阻抗设计为50Ω。如果没有取得匹配,发生反射波,会使DBM电路的平衡遭受破坏,且产生不必要的辐