需要大于0.1A的输出电流时,可以采用其他型号的集成电路或使用如下图所示的扩流电路。该78系列扩流电路的输出电流I0=I01+I02 该三端稳压芯片串联稳压扩流电路具有过流保护功能, 正常工作时,T2、T3截止;当IO过流时
场输出电路:TDA8351AQ电路图
场输出电路:uPC1378H电路图
1脚:0.3V——2脚:7.9V——电流反馈输入3脚:8.4V——电压变换输入4脚:16V——电源5脚:8.4V——电压输出端(下)6脚:0V——地7脚:48V—&mdash
1脚:9V——电源12脚:0.2V——场触发脉冲输入端3脚:1.3V——场幅控制4脚:L/HV——50/60Hz转换(50Hz=L;60Hz=H)5脚:3V——外接锯齿波形成电容6脚:3.2V—
TDA3654是一块能驱动多种偏转角系统的场输出电路,驱动电流可达1.5A(P-P),内有过热、过载保护。图示为TDA3654与TDA8362配套使用的应用图。TDA8362的(43)脚输出的场锯齿波经R503、R501送到TDA3654的(1)、(3)脚,经放
TA84031脚:0V——地2脚:12.4V——场输出3脚:25V——场输出级电源4脚:1.0V——场激励信号输入5脚:0.6V——相位补偿6脚:24V——电源7脚:1.5V&mda
TA84271脚:0V——地2脚:14V——场输出3脚:27V——场输出级电源4脚:1.0V——场激励信号输入5脚:0.6V——相位补偿6脚:27V——电源7脚:1.9V&mdash
该OTL分立元件组成的场输出电路,在各种品牌机上有着广泛的应用(一般用在25或25寸以下机器中),尽管电路位号不尽相同,但电路程式是完全相同的。
LA78411脚:0V——地2脚:13V——输出端3脚:25.5V——电源4脚:2.6V——反馈输入端5脚:2.6V——场激励信号输入6脚:25.3V——电源7脚:2.1V—&
LA7838(LA7837也可参考此电路,两者的区别仅在于输出电流不同)1脚:9.2V——VCC1电源2脚:4.8V——垂直触发输入端3脚:4.8V——单稳多谐振荡时间常数设定端4脚:4.8V——场
低频放大反馈电路图
LM324的比较电路图
小功率直流调速电路图
当太阳能电池受到光照时,产生的电压使VT6导通。VT6的导通程度和光照强度成正比。VT6的导通电流在R1上产生压降,VT1~VT5基极得到正向电压,但由于信号的大小不同和VD1~VD4的降压作用(0.6V),会使VT1~VT5各基极所得正
声音测量通过驻极体XF-18D麦克风阵列进行测量。XF-18D麦克风是电容式微麦克风,输入信号为声音信号,输出信号经MAX4477构成的前置放大电路后进行电压值A/D采样。处理器的A/D采样频率可达20CkHz,可捕获到较宽范围的声
图1所示电路采用+5 V单电源供电,并使用电压输出DAC AD5620。DAC的输入由一个SPI端口控制。DAC的输出摆幅为0 V至+5 V。DAC片内基准电压源(+2.5 V)用来设置AD8042差分驱动器电路的共模电压。该基准电压源的温度系数为
所示电路也采用+5 V单电源供电,并使用电流输出DAC AD5443,其IOUT2引脚接+2.5 V,VREF引脚接地。4.096 V精密基准电压源ADR444 和一个分压器网络,用来产生该DAC IOUT2引脚所用的+2.5 V电压以及输出驱动器级所用的+3
图1中所示电路可产生高压信号,用于控制BST(钛酸钡锶)电容的电容量。只需向正确的端子施加0 V与30 V的电压,便可改变BST电容量。这样,电介质厚度改变,因此电容量改变。BST常用于调谐天线阵列和可调滤波器。尤其对于
用普通电表或示波器难以捕捉由于瞬态过程或电磁干扰引起的尖峰脉冲,可以采用本电路。由于电容C5没有放电回路,可以将输入尖脉冲的峰值保持在Cs上,开关S2可以接三个位置。