可由CR设定数微秒~数十秒时间的通用定时器
电路图基础2026-03-07
可由CR设定数微秒~数十秒时间的通用定时器 电路的功能 如果定时脉冲的精度要求不要高,可使用CR充放电式定时器,只要改变CR参数,就能产生很宽的脉冲。
可设定10~100秒的长时间C-MOS定时电路
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可设定10~100秒的长时间C-MOS定时电路 电路的功能 若要用555芯片组成长时间定时电路,R用高阻值,便可加长CR时间常数,但是,由于内部比较器的输入偏流较大,难以充电到门限电压,比较器无法驱动,为此,本电路采用
可识别超声波回波时间的延迟脉冲发生电路
电路图基础2026-03-07
可识别超声波回波时间的延迟脉冲发生电路 电路的功能 在处理超声波的反射信号时,为了作到只有特定的反射距离才有效,让反射时间与发送信号时间有一定的延迟,然后产生门脉冲,用门脉冲与反射波相“与”,取出反射
延迟时间在5NS以内的高速响应微分脉冲发生电路
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延迟时间在5NS以内的高速响应微分脉冲发生电路 电路的功能 使用逻辑IC微分电路,由于IC的传输滞后,微分输出的定时脉冲也跟着滞后,例如用定时脉冲发生器输出同步触发信号时,必须使用很窄的微分脉冲,如果延迟时间
可获得正、负输出的理想二极管电路
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可获得正、负输出的理想二极管电路 电路的功能 常用的二极管都有正向压降,不能进行微小信号整流,而当信号幅度较大时,环境温度若升高,整流电压又会跟着改变,很难构成高精度电路。
准确限压的上限限幅器
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准确限压的上限限幅器 电路的功能 模拟信号的限幅大多采用给二极管置偏,以规定限幅范围或使用齐纳二极管限幅器。这种电路只能作为单纯的保护电路使用。
单结晶体管构成弛张振荡电路
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单结晶体管构成弛张振荡电路 单结晶体管构成的弛张振荡电路如图2-55(a)所示。设电容器的初始电压为0。接通电源后电源通过电阻R 向电容充电,单结晶体管内部的UA决定于电源电压E(即Ubb)和器件的伏安特性,峰点与
单结晶体管构成晶闸管触发电路
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单结晶体管构成晶闸管触发电路 用单结晶体管构成的晶闸管触发电路如图1 所示,触发电路的有关电压波形如图2 所示。与单结晶体管构成弛张振荡电路相比较,电路的振荡部分相同,同步是通过对电源电路的改进实现的。取
可在低频~5MHZ范围内振荡的高频电路
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可在低频~5MHZ范围内振荡的高频电路 电路的功能 射极耦合多谐振荡器可作为大变化范围的压控振荡器使用。通过对射极电流进行控制,便可直接实现FM调制。改变电容器C2,频率范围可为数赫兹~5MHZ。此外,本电路作为VC
使用555的FM调制电路
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使用555的FM调制电路 电路的功能 改变555的自激多谐振荡器的充电电流即可进行频率调制。值得注意的是如大幅度地改变充电电流,还可作为VCO使用。这种振荡器的振荡频率在100KHZ以下,本电路的频率为40KHZ,这一频率
采用变容二极管的VHF波段频率调制电路
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采用变容二极管的VHF波段频率调制电路 电路的功能 可以在76~90MHZ的FM广播波段使用的频率调制FM发射机,通常也称作无线电话筒。用FM广播接收机接收其信号。如果不用话筒是输入低频信号,便可用无线形式传输信号或数
直接调制自激振荡电路的简易脉冲宽度调制电路
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直接调制自激振荡电路的简易脉冲宽度调制电路 电路的功能 采用OP放大器的不稳多谐振荡器可以获得正、负对称的占空比为1:1的振荡输出,若从外部改变阀值电压,即可实现对脉冲宽度的调制,这种电路非常简单。采用CR
输入信号频率可达2MHZ的IC同步检波电路
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输入信号频率可达2MHZ的IC同步检波电路 电路的功能 MC1496作为IC平衡调制电路被广泛应用,电路的基本连接与调制电路相同,但输出电路中加了电平移位电路,可用于同步检波,得到EO=E.COSθ的输出。没有使用开关电路
采用模拟开关IC的全波同步检波电路
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采用模拟开关IC的全波同步检波电路 电路的功能 在低频范围内广泛应用的全波同步检波电路,其输出脉动波中不含基波,所以对低通滤波器截止性能的要求可以放宽,“由开关电路构成的半波同步检波电路”的半波整流开关
低频小漂移极性转换式同频检波电路
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低频小漂移极性转换式同频检波电路 电路的功能 采用反相、同相切换的同步检波电路的工作频率小于数十千赫兹,其直流稳定度须眉于双重平衡差动电路,在整个低频段均可应用。
采用模拟开关和差动放大器使电路简化的同步检波电路
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采用模拟开关和差动放大器使电路简化的同步检波电路 电路的功能 采用切换差动放大器输入信号的方法也可构成全波整流式同步检波电路,其基本工作原理与“低频小漂移极性转换式同频检波电路”类似,它用参数不正规的
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