STK6153輸出圖STK6153的內(nèi)部前級采用了恒壓源偏置,這樣做可以較好地穩(wěn)定輸出級的工作狀態(tài),但STK6153④腳與①腳間的恒壓偏置所能夠提供的靜態(tài)電流僅為10mA左右,無疑這在一
導(dǎo)讀:本文搜羅了同相音頻放大器電路圖、A類耳機放大器電路圖、LM4906音頻功率放大器典型應(yīng)用電路、TDA7266雙路音頻立體聲放大器電路圖、基于AK4954A的立體聲編解碼器電路圖
TDA2030A的優(yōu)良性能使得它十幾年來一直得到大家的瘋狂喜愛,很多外表豪華的有源音箱、中檔功放、低音炮也采用了TDA2030。 TDA2030A是單聲道的功率放大集成電路,做立體聲放
STK6153輸出圖STK6153的內(nèi)部前級采用了恒壓源偏置,這樣做可以較好地穩(wěn)定輸出級的工作狀態(tài),但STK6153④腳與①腳間的恒壓偏置所能夠提供的靜態(tài)電流僅為10mA左右,無疑這在一
導(dǎo)讀:本文搜羅了同相音頻放大器電路圖、A類耳機放大器電路圖、LM4906音頻功率放大器典型應(yīng)用電路、TDA7266雙路音頻立體聲放大器電路圖、基于AK4954A的立體聲編解碼器電路圖
TDA2030A的優(yōu)良性能使得它十幾年來一直得到大家的瘋狂喜愛,很多外表豪華的有源音箱、中檔功放、低音炮也采用了TDA2030。 TDA2030A是單聲道的功率放大集成電路,做立體聲放
在基礎(chǔ)知識:靜態(tài)技術(shù)規(guī)格中,我們探討了靜態(tài)技術(shù)規(guī)格以及它們對DC的偏移、增益和線性等特性的影響。這些特性在平衡雙電阻 (R-2R) 和電阻串?dāng)?shù)模轉(zhuǎn)換器 () 的各種拓撲結(jié)構(gòu)間
1.概述探頭的種類很多,其中高壓差分探頭在開關(guān)電源應(yīng)用中十分廣泛,然而很多工程師對差分探頭的理解不是很深刻,市場上差分探頭生產(chǎn)廠家也不少,性能指標(biāo)各不相同,甚至相
今天我們將討論同等重要并相關(guān)的主題:如何通過電源去耦來保持電源進入集成電路(IC)的各點的低阻抗。諸如放大器和轉(zhuǎn)換器等模擬集成電路具有至少兩個或兩個以上電源引腳。對
本文為面包板社區(qū)博主ASDK原創(chuàng)。本文你可以獲得什么?1、學(xué)會實際工程應(yīng)用中常用的三極管電路(以英特爾公司經(jīng)典電路為例);2、學(xué)到推挽電路,并且了解非常重要的拉電流和灌電
該電路是用于一個電壓式轉(zhuǎn)換器的高輸入阻抗交流放大器。輸入電阻是880M,可得到的增益是10。
接近傳感器可發(fā)射來自發(fā)光二極管LED2的調(diào)制紅外線光束,也可接收物體的反射,這些物體和光電二極管檢測器D1一起穿過光束。該電路可以分成三個不同的階段:紅外發(fā)射器階段,
一個100kΩ的電位計R4調(diào)節(jié)固體音調(diào)發(fā)生器的電流饋電。調(diào)節(jié)該電位器至音響能發(fā)出聲音的點。一個單晶體管音頻放大器Q1和音響的正極耦合,且Q1的輸出是供給一個倍壓電路
當(dāng)輸出達到230W時,射頻放大器包括了各種各樣的從直流電到2.3GHz的頻譜的部分,有的帶電壓控制的增益,用于脈沖和視頻以及其它射頻信號中。對于射頻放大器的其他應(yīng)用,可參
中國,北京 – 2017年8月10日 –實現(xiàn)互聯(lián)世界的創(chuàng)新RF解決方案提供商Qorvo, Inc.今天宣布,推出一款全新的非對稱型 Doherty 放大器---QPD2731,有助于客戶在設(shè)計無線基站設(shè)備的過程中實現(xiàn)超高功效。該新一代碳化硅基氮化鎵(GaN-on-SiC)解決方案在單個封裝中采用兩個晶體管,可最大限度提高線性度、效率和增益,并最終降低運營成本。
本文介紹了用精密儀表放大器MAX4460實現(xiàn)負電源電流檢測的方案??梢愿鶕?jù)上述設(shè)計步驟重新設(shè)計電路,用于監(jiān)測不同的負壓電源。
一款可感應(yīng)電磁場的傳感器電路圖。該電路可在維羅板組裝,使用一個9V PP3電池供電電路且必須安裝在IC1的持有人,所有電解電容器的額定值必須至少10V.低噪聲運算放大器LF351
高功率皮秒以其高峰值功率、窄脈沖寬度(10-12s),在材料精細微加工、LED芯片劃片、太陽能光伏,科學(xué)研究等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。相對于傳統(tǒng)納秒(10-9s),采用皮秒材料,具有
用招就要用妙招,今天來教大家?guī)讉€電流檢測電路的巧妙技巧。要知道在電源等設(shè)備中通常需要做電流檢測或反饋,電流檢測通常用串聯(lián)采樣電阻在通過放大器放大電阻上的電壓的方
在電路設(shè)計過程中,應(yīng)用工程師往往會忽視印刷電路板(PCB)的布局。通常遇到的問題是,電路的原理圖是正確的,但并不起作用,或僅以低性能運行。在本文中,我將向您介紹如何正