把微弱磁通放大1000倍的高增益放大器交流磁場(chǎng)如與拾音線(xiàn)圈耦合,就會(huì)感生電壓,直流磁場(chǎng)也會(huì)因磁場(chǎng)變化而感生電壓。利用這一原理,可以檢測(cè)直流磁場(chǎng)中是否有磁性物體通過(guò)。如果通過(guò)的金屬片很小,感謝生的電動(dòng)勢(shì)力也
電路的功能在反相電路中很難提高輸入阻抗,若需提高輸入阻抗,可使用正相輸入電路,這是低頻放大最基本的方法。當(dāng)環(huán)路增益很高時(shí),可按反饋電路的分壓比選定電路的正確增益,這可給設(shè)計(jì)帶來(lái)方便。 電路工作原理由于
傳統(tǒng)的高壓基準(zhǔn)電路由三個(gè)NPN 管,兩個(gè)PMOS管以及五個(gè)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(jìn)而電阻R4可使輸出電壓Vo穩(wěn)定在一個(gè)較高的電壓值上,加入電阻Rs,用以補(bǔ)償由于Q2基極電流流
電路的功能無(wú)需放大直流信號(hào)時(shí),在輸入電阻上串聯(lián)一個(gè)隔直電容C1,可使偏置漂移忽略不計(jì)。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(lái)實(shí)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(hào)的反相(選定R1=R2)或作單純的放大器,其缺點(diǎn)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(dāng)直觀(guān)。電路工作原理因?yàn)镺P放大器的同相輸入端被接地
電路的功能近年來(lái),噪聲及失真特性得到改進(jìn)的低噪聲放大器品種繁多,已無(wú)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(shí)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?nèi)荻O管主要用于射頻電路中,通過(guò)調(diào)節(jié)電壓提供可變的電容。這種二極管通常用于電路調(diào)節(jié),例如無(wú)線(xiàn)應(yīng)用中,無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng)和收音機(jī)中使用的射頻振蕩器和濾波器。電路設(shè)計(jì)師應(yīng)當(dāng)了解使用非易失數(shù)模轉(zhuǎn)換器為變?nèi)荻O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(hù)一表工程、抄表到戶(hù)工作的完成,對(duì)線(xiàn)損管理、提高供電質(zhì)量、保證供電的可靠性、安全性提出了新的要求。 2003年國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了持續(xù)快速健康發(fā)展的良好態(tài)勢(shì),
多種類(lèi)型的LED TV主功率級(jí)拓?fù)湎嗬^推出,比如非對(duì)稱(chēng)半橋轉(zhuǎn)換器、雙開(kāi)關(guān)正激轉(zhuǎn)換器和LLC諧振轉(zhuǎn)換器。其中,LLC諧振轉(zhuǎn)換器雖然相比其他轉(zhuǎn)換器具有更多優(yōu)勢(shì),但因?yàn)槠湓O(shè)計(jì)復(fù)雜困難,所以在過(guò)去很少受到關(guān)注。不過(guò),這幾
為音響設(shè)備研制的OP放大器有以低器聲見(jiàn)長(zhǎng)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(jìn)行設(shè)計(jì)的自由度。由于輸入級(jí)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(huì)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(duì)抗系統(tǒng)需要在復(fù)雜的信息環(huán)境下實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)的處理,需要濾波器實(shí)現(xiàn)信號(hào)的選擇,濾波器主要應(yīng)用于分離信號(hào)、抑制干擾,這是濾波器最廣泛和最基本的應(yīng)用。在這種應(yīng)用中,他使所需要頻率的信號(hào)順利通過(guò),
照明業(yè)對(duì)白熾燈的依賴(lài)已有一個(gè)多世紀(jì)之久,近50年來(lái),相位調(diào)光器逐漸成為了調(diào)光控制的主流。標(biāo)準(zhǔn)的正相(或TRIAC,三端交流)調(diào)光器很難與LED驅(qū)動(dòng)器相連接。每只調(diào)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(duì) Δ-Σ ADC 內(nèi)部工作原理進(jìn)行簡(jiǎn)要概述的最后一部分。您已經(jīng)了解了調(diào)制器在某個(gè)特定時(shí)間和頻率域中如何工作,以及如何在高頻中形成轉(zhuǎn)換量化噪聲。該調(diào)制器實(shí)施了一個(gè)過(guò)采樣系統(tǒng),該采樣系統(tǒng)擁有一
l引 言 近年來(lái)隨著電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)數(shù)字模擬技術(shù)的飛速發(fā)展,雷達(dá)模擬方式以其經(jīng)濟(jì)、靈活和逼真等特點(diǎn)逐漸成為雷達(dá)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、分析和性能測(cè)試過(guò)程中不可或缺的手段,廣泛用于對(duì)雷達(dá)分系統(tǒng)的調(diào)試、性能評(píng)價(jià),雷達(dá)