- 電路的能功要使放大后的波形與輸入波形相似,放大電路必須采用對稱電路,而且有源元件的特性要一致。本電路就是波形失真小的放大電路,各級均為推挽對稱電路,可以獲得上升邊和下降邊時間常數基本相等的脈沖響應以及
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MOSFET VP-P 120 電壓
- 電路的功能電壓控制放大器(VCA)因可用外部直流電壓調節其放大倍數,所以除作普通放大倍數可變的電路用外,還可用作AGC放大器的放大倍數可變部件以及低頻振幅調制電路等。通常采用乘法運算的工作原理。本電路則采用
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放大器 VCA 控制 電壓 使用 變電
- 本應用筆記介紹了一個產生溫度計式電壓指示的電路。該電路可以從底部連續按順序點亮32個LED中的一部分,設計采用了MAX4478運算放大器。
與模擬D
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溫度計 電壓
- 多年以來,從事電源管理業務的半導體制造商盡力跟上終端系統用戶的需求。越來越多的便攜式電子產品在功能上花樣翻新,這些產品需要峰值性能,要求設計者在設備的物理尺度內實現盡可能高的效率。雖然電池行業努力開
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壽命 技術 電池 延長 電壓 利用
- 目前,基準電壓源被廣泛應用與高精度比較器,A/D,D/A轉換器,動態隨機存儲器等集成電路中。基準電壓源是集成電路中一個重要的單元模塊。它產生的基準電壓精度,溫度穩定性和抗噪聲干擾能力直接影響到芯片,甚至整個
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基準 技術 電壓 設計 Pipeline ADC 14位
- 基準源是模擬集成電路中的基本單元之一,它在高精度ADC,DAC,SoC等電路中起著重要作用,基準源的精度直接控制著這些電路的精度。闡述一個基于帶隙基準結構的Sub-1V、低功耗、低溫度系數、高電源抑制比的CMOS基準電壓源。并基于CSMC O.5μm Double Poly Mix Process對電路進行了仿真,得到理想的設計結果。
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設計 電壓 基準 CM0S 低壓
- 大多數人都相信高亮度LED(HBLED)將是照明最終的明智選擇。HBLED的制造商大幅度地提高產品的每瓦流明數,不斷地改進產品能效,這也使得HBLED越來越受歡迎。相信不久之后,LED的每瓦流明數將大大超過現在的熒光燈水平
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LED 照明 LM2842 電壓 輸入 小巧
- 模擬電路接口
工業上通常用電壓0-5(10)V 或電流0(4)-20mA 作為模擬信號傳輸的方法,也是被程控機經常采用的一種方法。那么電壓和電流的傳輸方式有什么不同,什么時候采用什么方法,下面將對此進行簡要介紹。電壓
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原理 應用 AM462 集成電路 電流 變送 電壓
- 本文采用一種低電壓帶隙基準結構。在TSMC0.13μm CMOS工藝條件下完成,包括核心電路、運算放大器、偏置及啟動電路的設計,并用Cadence Spectre對電路進行了仿真驗證。基準電壓是數模混合電路設計中一個不可缺少的參
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電壓 解決方案 基準 技術
- 為了測試和研究風電系統的低電壓穿越能力,需要利用一種電壓跌落發生器模擬電網規范中的各種電網故障。本文給出了一種新型的低成本電壓跌落發生器,利用可控器件IGBT在調壓器的原、副邊之間切換來實現電壓跌落,并控制電壓跌落的類型、深度、持續時間和起止相位。
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風力發電 電壓 發生器
- 基本特性
交流非隔離式高頻開關降壓恒流模式
交流85~245V,50~60Hz工作范圍
串聯充電、并聯放電無源功率因數校正
可內置于28毫米燈管里安裝
工作環境溫度0~75oC
滿足IEC61000-3
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特性 原理 開關 日光燈 電壓 20W PT4107_DB03
- 本文采用線性光耦HCNR201實現了被測模擬信號與控制系統之間的線性隔離。線性光耦的隔離原理與普通光耦沒有太大差別,只是將改變了普通光耦的單發單收模式,增加一個用于反饋的光電二極管并且增大了線性區域。兩個光電二極管都是非線性的,但其非線性特性都是一樣的,所以可以通過反饋通路的非線性來抵消直通通路的非線性,從而實現了信號的線性傳遞。
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測量 電路設計 電流 電壓 線性 HCNR201 基于
- 采用FPGA的可編程電壓源系統原理及設計,概述:介紹一種基于FPGA的可編程電壓源系統的設計與實現。采用FPGA為控制芯片,應用QuartusⅡ軟件和硬件描述語言為工具,通過數/模轉換和運放把數字信號轉換成模擬電壓信號。實驗表明,該系統操作靈活方便,穩定性強
- 關鍵字:
原理 設計 系統 電壓 FPGA 可編程 采用
- 近期發布的低電壓微處理器監控電路可以構成低電壓、低功耗LED閃爍器,并能夠調節點亮時間與閃爍速度的。(詳細請點擊下圖放大查閱)
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原理 閃爍 LED 工作 電壓
- 電壓型單相半橋式整流電路一、主電路的結構
1、倍壓電路:如果假定T1/T2始終處于關斷狀態,則輸入電壓正半周期間D1/on,電容Cd1上直流電壓uc1近似等于輸入電源的峰值uNm;同理可知,電容Cd2上直流電壓uc2 近似等于
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單相 電路 全橋 電流 以及 電壓 整流
電壓-電流轉換器介紹
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