傳統(tǒng)的高壓基準電路由三個NPN 管,兩個PMOS管以及五個電阻組成,如圖1所示 電路將Q2管的基極電壓剛好穩(wěn)定在帶隙電壓值上,進而電阻R4可使輸出電壓Vo穩(wěn)定在一個較高的電壓值上,加入電阻Rs,用以補償由于Q2基極電流流
電路的功能無需放大直流信號時,在輸入電阻上串聯(lián)一個隔直電容C1,可使偏置漂移忽略不計。這樣即使放大器交流增益比較高,輸出仍然是直流工作,OP放大器只作為單純的放大元件使用。采用R3=R2來實現(xiàn)輸入電流偏置,但由
電路的功能OP放大器的反相放大電路用于信號的反相(選定R1=R2)或作單純的放大器,其缺點是不能加大輸入電阻。根據(jù)-A=R2/R1的公式,電壓增益A等于電阻的比率,相當直觀。電路工作原理因為OP放大器的同相輸入端被接地
電路的功能近年來,噪聲及失真特性得到改進的低噪聲放大器品種繁多,已無須用分立元件制作了。此外,也有為了使噪聲減到最小而降低源極電阻,同時輸入端的偏流IR又比通用OP放大器還大的OP放大器(如NE5534等)。但是
變容二極管主要用于射頻電路中,通過調節(jié)電壓提供可變的電容。這種二極管通常用于電路調節(jié),例如無線應用中,無線麥克風和收音機中使用的射頻振蕩器和濾波器。電路設計師應當了解使用非易失數(shù)模轉換器為變容二極管(作
一.引言 隨著電力城網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)改造的逐步完善,一戶一表工程、抄表到戶工作的完成,對線損管理、提高供電質量、保證供電的可靠性、安全性提出了新的要求。 2003年國民經(jīng)濟繼續(xù)保持了持續(xù)快速健康發(fā)展的良好態(tài)勢,
多種類型的LED TV主功率級拓撲相繼推出,比如非對稱半橋轉換器、雙開關正激轉換器和LLC諧振轉換器。其中,LLC諧振轉換器雖然相比其他轉換器具有更多優(yōu)勢,但因為其設計復雜困難,所以在過去很少受到關注。不過,這幾
為音響設備研制的OP放大器有以低器聲見長的NE5532A、LM833A等,但這些IC受到輸入阻抗、高頻特性、電源電壓的制約。而采用分立元件的晶體管電路則具有按使用要求進行設計的自由度。由于輸入級采用了低噪聲的并聯(lián)J-FET
電路的功能OP放大器的共模抑制比很大,可以很容易制作平衡輸入電路。但這種電路往往會出現(xiàn)共模抑制比隨頻率增高而下降的現(xiàn)象,這樣就很容易受高頻噪聲的影響。這里提供的電路,采用了平衡變壓器控制共模抑制比,放大
1 引 言 通信對抗系統(tǒng)需要在復雜的信息環(huán)境下實現(xiàn)對信號的處理,需要濾波器實現(xiàn)信號的選擇,濾波器主要應用于分離信號、抑制干擾,這是濾波器最廣泛和最基本的應用。在這種應用中,他使所需要頻率的信號順利通過,
照明業(yè)對白熾燈的依賴已有一個多世紀之久,近50年來,相位調光器逐漸成為了調光控制的主流。標準的正相(或TRIAC,三端交流)調光器很難與LED驅動器相連接。每只調光器的性能各有不同,從而使接口工作難上加難。盡管
本文是對 Δ-Σ ADC 內部工作原理進行簡要概述的最后一部分。您已經(jīng)了解了調制器在某個特定時間和頻率域中如何工作,以及如何在高頻中形成轉換量化噪聲。該調制器實施了一個過采樣系統(tǒng),該采樣系統(tǒng)擁有一
l引 言 近年來隨著電子技術和計算機數(shù)字模擬技術的飛速發(fā)展,雷達模擬方式以其經(jīng)濟、靈活和逼真等特點逐漸成為雷達系統(tǒng)設計、分析和性能測試過程中不可或缺的手段,廣泛用于對雷達分系統(tǒng)的調試、性能評價,雷達
1引言 MAX6610/6611是美信公司2002年推出的一款新型模擬溫度傳感器。該傳感器內部集成了精密的參考電壓源(VREF=4.096V /MAX6611,VREF=2.560V/MAX6610),其溫度系數(shù)小,典型值為10ppm/℃;工作電壓范圍
中心議題: PCB電鍍電流的無線傳感器絡監(jiān)測系統(tǒng)設計解決方案: NRF9E5單片機系統(tǒng) 無線通信單元設計 傳感器單元設計 指示燈報警電路設計 無線傳感器網(wǎng)絡的軟件設計 利用計算機、傳感器技術和無線通