每个J202 JFET级提供高达180°相移,由1兆欧的电位计控制。电位计组进行全方位控制。JFETs是指定电路的理想选择,因为它们不负载相移网络。
该电路专为业余电台的天线同轴插入设计,功率可达1kW,用于解决TVI问题。通道2提供60dB衰减。过滤器在每端采用驱动终结半截面,中间两个部分为常数K。
Intersil 7207集成电路产生频率计数器所需的时钟和内部脉冲。引脚11接地,门输出高低各为一秒,引脚11为高电平,门随之高0.01秒,低0.01秒。引脚12的1.6kHz方波对多路传输显示非常有用。
该电路具有100mV的滞后现象,输出时可快速过渡,即使信号输入非常慢。滞后环同时由于输入噪音减少错误触发。
该电路先于5MHz频率计数器使用,使输入信号在0V逻辑0和10V逻辑1之间浮动,以满足频率计数的精确性,是输入信号具有任何输入波形及电平。前端输入具有高阻抗,可减小输入波形的影响。
可携带计数器专为降低蓄电池泄水而设计,带低功率逻辑,同时具有良好性能。由于大多数毫瓦功率消耗通过数字读出获得,电路删除LED显示内容,同时无输出信号。
摩托罗拉MC1697芯片提供4分法扩大400MHz计数器范围,频率大于1.5GHz。输入信号低至1mW,电路运行。所需电源为60mA,-7V。文章给出了构造和测试的细节。
该电路在预分频器前使用,用于频率范围自动变化的计数器,功率为200MHz。可为计数传感装置提供高输入阻抗。电路还包括施密特触发动作。灵敏度约为50mV。
电路说明:566可连接为正或负斜坡发生器。对于正斜坡发生器,外部的晶体管由引脚3输出驱动,在充电快结束时,快速给C1放电,这样,充电就能立即重新开始。
对数字频率计数器来说,CMOS和TTL器件的连接降低了芯片总数,提供1Hz解决方案将原来低于20Hz提高到50MHz。采用文中给出的10:1预定标器,将范围扩大到大于300MHz,解决方案10Hz。
电路在频率范围内,其精确度大于2%,用于制作bode曲线。两个正弦波转化为方形波,同时将重叠量与总的输入波周期相比较。直接使输入波列之间的相位差异量达180°。
在运算放大器的输入端加一电阻--二极管网络,可以构成平方律函数变换电路。电阻--二极管网络形成一个分压器,随着输入电压的变化,具有不同的分压系数。由于三个二极管(VD1~VD3)各有不同的导通电压,所以随着输入信
本显示装置电路利用单线示波器能同时显示4路连续信号,以便于对不同信号的时间关系进行比较。CC4017为振荡器和计数器,组成4节拍电路,控制4对模拟形状,使其依次接通。每一对模拟开关分别加上可调直流电平和1路信号,
本显示装置电路利用单线示波器能同时显示4路连续信号,以便于对不同信号的时间关系进行比较。CC4017为振荡器和计数器,组成4节拍电路,控制4对模拟形状,使其依次接通。每一
如图电路首先将输入模拟信号经电压-频率变换器V/F变换为频率信号,由发光二极管送进光导纤维。光导纤维或聚苯乙烯杆的长度决定于数字或模拟信号输入端和光敏二极管之间隔离的电压值。光敏二极管可驱动有100mA输出的运
该电路为振幅调制器电路。T1和T2晶体管用于将调制器部分隔离开来。低频信号的最。佳值由电位器Rp1调至500mV左右。低频信号再经过隔离级T3输出低频调制信号。低频幅值由电位器Rp2调整。