基于CPLD的片內(nèi)環(huán)形振蕩器的設(shè)計(jì)方案
對(duì)于高速運(yùn)動(dòng)的物體,我們無法清楚地觀察其中間的運(yùn)動(dòng)過程(如在物理實(shí)驗(yàn)中的自由落體、平拋和小車的快速水平運(yùn)動(dòng)等等) 。為了解物體運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過程,通常需要高頻率的頻閃閃光燈作光源。由于這種頻閃光源可以快速連
對(duì)于高速運(yùn)動(dòng)的物體,我們無法清楚地觀察其中間的運(yùn)動(dòng)過程(如在物理實(shí)驗(yàn)中的自由落體、平拋和小車的快速水平運(yùn)動(dòng)等等) 。為了解物體運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過程,通常需要高頻率的頻閃閃光燈作光源。由于這種頻閃光源可以快速連
電路的功能用+5V電源工作的邏輯系統(tǒng)中,如模擬電路用+5V單極電源,零伏附近的精度就會(huì)變差,在這種情況下,采用負(fù)極性電源就會(huì)收到良好的效果。如消耗功率很小,采用電壓轉(zhuǎn)換器則比較方便,典型的產(chǎn)品有ICL7666,不過
電路的功能晶體管的集電極負(fù)載若采用LC諧振回路,為了使振蕩穩(wěn)定,皮爾斯C-B或波爾斯B-E電路的振蕩頻率必須稍稍調(diào)偏,如不用電感L,則可采用本電路這種無調(diào)節(jié)振蕩電路。電路工作原理若把石英振子看成電感L,則可將其
電路的功能近來出現(xiàn)了把TTL器件換成C-MOS器件的趨勢(shì),而且74HC系列產(chǎn)品也得到了進(jìn)一步的充實(shí)。用2級(jí)TTL構(gòu)成的時(shí)鐘振蕩電路已可用C-MOS IC構(gòu)成的振蕩電路替代,因?yàn)門TL IC如果置偏電阻等元件參數(shù)選擇不當(dāng),容易停振或
電路的功能低頻振蕩,大多采用CR文氏電橋振蕩電路,頻率下限為數(shù)赫。而超低頻振蕩用于伺服回路的檢測(cè),也稱作函數(shù)發(fā)生器。本電路的IC化的精密波形發(fā)生器外增加了外圍元件,使性能有所改善。輸出波形可為方波或三角波
電路工作功能頻率變化范圍大的掃描振蕩器用于頻率特性的自動(dòng)測(cè)定。掃描范圍在對(duì)數(shù)軸需要3格數(shù)左右。本電路能獲得與控制電壓VC成正比的頻率,在對(duì)數(shù)掃描中,增加反對(duì)數(shù)電路,當(dāng)輸入鋸齒波時(shí)還能進(jìn)行自動(dòng)掃描也可以作為
在高頻率電路中,常使用到由L與C所構(gòu)成的振蕩電路。在此,說明LC振蕩器的工作原理。首先介紹的是稱呼為哈特萊(Hartley)型的振蕩電路。其振蕩頻率為10M~20MHz。LC振蕩器的概要圖2所示的為此次所制作的振蕩器的方塊圖。
LC振蕩電路除了哈特萊振蕩電路以外,考畢茲(Colpitz)振蕩電路也很普遍。在此針對(duì)考畢茲振蕩電路的工作原理原理,以及其主要應(yīng)用之一的Dip Meter的制作提出說明。 Dip Meter主要用來做為頻率測(cè)試之用,尤其在高頻率
電路的功能以往一提到F-F轉(zhuǎn)換器,往往選用混合集成組件,而本電路使用了單片V-F轉(zhuǎn)換器,這是一種廉價(jià)的100KHZ V-F轉(zhuǎn)換器標(biāo)準(zhǔn)電路,它把0~10V的輸入電壓轉(zhuǎn)換成0~100KHZ的脈沖串。用光耦合器或光纖傳輸,可以把模擬信號(hào)
如果計(jì)算振蕩放大器中石英晶體的功率消耗,必須知道放大器的穩(wěn)態(tài)、信號(hào)幅值和輸入電容等參數(shù),這樣才能確定石英晶體元件阻抗特性中的合適工作點(diǎn)。很明顯,為了降低石英晶體元件的功率消耗,振蕩器的工作頻率不能在石英晶體的串聯(lián)諧振頻率上。放大器的輸入電容必須低于石英晶體元件的高輸入電抗。
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如圖所示,開關(guān)電路由容性振蕩器、積分網(wǎng)絡(luò)、比較電路和繼電控制電路組成。當(dāng)人體接近感應(yīng)金屬板時(shí),對(duì)地的感應(yīng)電容增加,使555組成的無穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器起振或使振蕩頻率發(fā)生變化,輸出的交替方波經(jīng)三級(jí)積分網(wǎng)絡(luò)后,加
如圖所示,該電路由一塊雙時(shí)基電路556組成兩個(gè)同步的多諧振蕩器,可輸出同步的兩個(gè)時(shí)鐘脈沖信號(hào),其間隔和振蕩頻率可通過調(diào)節(jié)時(shí)間常數(shù)來改變,靈活、方便。當(dāng)選擇C1=C2=C3時(shí),其振蕩頻率,占空比D取決于R1和R2的