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  • 壓電陶瓷濾波器設計

    隨著電子技術的發(fā)展,電子設備更趨于小型化,在許多方面,LC濾波器由于受到電感元件限制而不能滿足現(xiàn)代技術發(fā)展的要求。而具有機械諧振特性和能量轉換能力的壓電陶瓷,和壓電晶體一樣,在濾波器技術中得到廣泛應用。

  • 壓電式器件簡化振動能量收集原理

    壓電式器件簡化振動能量收集原理雖然“能量收集”自 2000 年初就已出現(xiàn),但只是憑借近期的技術發(fā)展才將其推進至商業(yè)化階段。簡而言之,2010 年我們處在一個轉折點并將迎來其“成長”階段。運用能量收集技術的樓宇自動

  • 晶體濾波器設計

    晶體濾波器以高頻率穩(wěn)定度和頻率衰減特性陡峭震現(xiàn)在濾波技術中,晶體濾波器主要由特殊設計的石英諧振器構成,天然石英晶體器少而昂貴,現(xiàn)代用水熱法培育人造石英晶體技術相當成熟且能成批生產(chǎn),如性能良好的壓電晶體

  • LC濾波器的設計

    低通濾波器設計首先根據(jù)給定技術條件,選擇某一形式的低通原則型濾波器,查出、計算歸一化元件值,然后用所有要求的截止頻率和負載電阻進行標定,便可得到所需要低通濾波網(wǎng)絡。1、濾波器特性的逼近 理想化的低通濾波

  • 三相負載的星形連接方法

    三相負載作星形連接時,如果負載不對稱,一定要接成三相四線制,如圖3.6所示。圖中三相負載u、Zv、Zw分別接于電源各端線與中線之間,三相負載的公共點用N′表示,稱為負載中點N′與電源中點N的連線稱為中線。負載星形

  • 三相電源作三角形連接時的方法

    如圖3.5所示,將電源的三相繞組的始、末端依次相連接,再從三個連接點引出三根端線,這就是三相電源的三角形連接。 三相電源作三角形連接時,線電壓等于相電壓,即: UL=UP

  • 三相電源的連接方法及原理

    三相發(fā)電機的三相繞組有星形(Y)和三角形(△)兩種連接方式。 3.1.2.1 星形連接 如圖3.3所示,將電源的三相繞組的末端連接在一起,形成一個節(jié)點N稱為中性點(零點),再將三相繞組的始端U、V、W分別引出三根輸出

  • 三相對稱電動勢原理

    三相交流電是由三相交流發(fā)電機產(chǎn)生的。圖3.1(a)是一個三相交流發(fā)電機的原理示意圖。它主要由兩部分組成,里面旋轉的部分稱為轉子,在轉子的線圈中通以直流電流,則在空間產(chǎn)生一個按正弦規(guī)律分布的磁場; 圖3.1 三

  • 基于HT9032C的新型來電顯示器設計

    為了使用戶快捷地知道主叫用戶的身份,設計了一種新型來電顯示器(CID)。該顯示器采用查詢的方式在單數(shù)據(jù)消息格式下顯示主叫用戶姓名,提高了設備的時效性。本文詳細介紹了系統(tǒng)各組成部分的硬件設計電路,給出了軟件流程和實驗數(shù)據(jù)。實驗證明,該系統(tǒng)能夠快速、準確地顯示來電的主叫用戶姓名和其他來電信息。

  • SHCAN2000觸摸屏監(jiān)控板在現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)中的應用

    本設計成功用觸摸屏與TMS320F2812現(xiàn)場智能儀表進行通信,工業(yè)現(xiàn)場不適應和無必要安放計算機情況下,實現(xiàn)了人機之間信息交互,達到了控制目的。此外,該設計還減輕了下位機工作負擔,用戶不用編寫復雜監(jiān)控子程序,同時監(jiān)控界面美觀生動,觸摸屏成本低,方便耐用,通訊穩(wěn)定。

  • 長尾式差分放大電路分析

    長尾式電路:如圖所示為典型的差分放大電路,由于Re接負載電源-VEE,拖一個尾巴,故稱為長尾式電路。 電路參數(shù)理想對稱:Rb1=Rb2=Rb,Rc1=Rc2=Rc;T1管與T2管的特性相同,β1=β2=β,rbe1=rbe2=rbe;Re為公共的發(fā)射

  • 如何分析集成運算放大電路中的恒流源電路

    普通鏡像恒流源、多集電極恒流源、高精度鏡像恒流源、高內(nèi)阻恒流源和鏡像微恒流源電路,以及恒流源電路輸出電阻的計算等。 分析恒流源電路的方法是: (1)確定恒流源電路中的基準晶體管或場效應管;

  • 差分放大電路對共模信號的抑制能力的解析

    差分放大電路及其共模抑制特性。從對雙端輸入信號的差模和共模分解出發(fā),提出差分放大電路不但能進行差分放大,而且具有共模抑制能力。 差分放大電路有二個輸入端,如圖1(a)所示。圖1 設兩個輸入信號的差模值

  • 閱讀運算放大器電路圖的方法

    集成運算放大電路的一般組成及其單元結構,如恒流源電路、差分放大電路、CC-CE、CC-CB電路和互補輸出電路等。運算放大器主要由輸入級、中間放大級、輸出級和偏置電路等四部分組成,如圖1所示。圖1 運算放大器

  • 一種低功耗高速的跟隨器設計和實現(xiàn)

    提出了一種應用于CSTN-LCD系統(tǒng)中低功耗、高轉換速率的跟隨器的實現(xiàn)方案。基于GSMC±9V的0.18 μm CMOS高壓工藝SPICE模型的仿真結果表明,在典型的轉角下,打開2個輔助模塊時,靜態(tài)功耗約為35 μA;關掉輔助模塊時,主放大器的靜態(tài)功耗為24 μA。有外接1 μF的大電容時,屏幕上的充放電時間為10 μs;沒有外接1μF的大電容時,屏幕上的充放電時間為13μs。驗證表明,該跟隨器能滿足CSTN-LCD系統(tǒng)低功耗、高轉換速率性能要求。

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