10兆位光纖數(shù)據線路電路圖
RS-232串口有4條輸入線(1、6、8、9腳)被兩個雙4輸入多路復用器(IC1和 IC2)接受16通道輸入,兩條輸出線(4、7腳)控制輸入通道選擇,每條線的允許PC在C程序控制下讀4個輸入通道。腳4通過VD為IC供電,并向C1 充電。腳4為低電平時,C1保持向IC供電。VDW1、VDW2把輸出電壓限制在-0.6~+5.1V之間。
如圖為PON(passive optical network)接收部分的電路框圖,IC1為跨阻放大器,它主要將光探測器送來的微弱電流信號轉化為相應的電壓信號,它是光接收機的關鍵部分,要求它有足夠小的噪聲,適當?shù)膸捄鸵欢ㄓ性鲆妗榉乐乖肼曈绊懪袥Q后的數(shù)據,通常將跨阻放大器輸出的數(shù)據經濾波電路后再送入下一級電路,為防止濾波電路本身在濾波的過程中引入噪聲,濾波電路通常采用無源濾波器,由于帕型濾波器對信號間的匹配要求較高,為解決這一問題,圖中采用RC濾波器。RC濾波電路的時間常數(shù)即4RC應小于所允許的保護比特時間。
該圖為使用結型場效應管的VHF頻段超再生接收電路,其中V1為高放管,V2為超再生檢波管,IC1為低頻放大器。電路和靈敏度優(yōu)于1uV,靜態(tài)耗電小于10uA。
手機摘機時首先發(fā)出密碼信號,臺機收到后即開機工作,而其他同頻率的手機因密碼不符,不能產生開機動作,因而可防止他人竊打電話。編碼電路與解碼電路外圍元件R、C要求一致,誤差不超過1%。通常R選220k歐,C選0.015uF。
該電路工作電壓9V,消耗電流僅5mA,可在家150~180kHz范圍內調整頻率,帶寬約為了20kHz,以確保只有寬于70us的脈沖才能通過和被放大。
GP2015是一個GPS接收機射頻前端電路,提供一個低功率、低成本和高可靠性的GPs 射頻前端解決方案。與GP2010性能相同,采用TQFP-48封裝,工作電源電壓為3V~5V,功耗200mW(3V電壓)。 Ll(1575.42MHz)C/A(Coarse-Acquisition)碼信號通過天線和低噪聲放大器輸入到GP2015,GP2015輸出是一個 2bit的數(shù)字信號。GP2015包括一個片上合成器、混頻器、自動增益控制(AGC)和一個提供符號和量級數(shù)字輸出的量化器,構成一個完整的GPS接收機射頻前端電路僅需要極少的外部元件,可以與GP2021 12信道GPS相關器和GP4020 GPS基帶處理器配套使用,適合C/A代碼全球定位的衛(wèi)星接收機、時間標準、導航和測量應用。
本文介紹的是一款自制通用型紅外遙控電路。該紅外遙控器主要是用于家用電器,當紅外線接收管PH302接收到來自遙控器的信號時,經CX20106A選頻放大器輸出一個低頻信號,此低電
該電路圖簡單到只有六個元件,而且可以直接去掉發(fā)光二極管(電源指示燈)和100Ω保護電阻以進一步簡化電路。主要元件有 HS0038A紅外遙控接收頭、5V穩(wěn)壓管(1/4W)、發(fā)光二
檢測遙控器的好壞,常用收音機測聽,但是收音機只能收到遙控信號的高次諧波,信號微弱,檢測效果不理想。該文中設計制作的遙控檢測儀是專門用來檢測紅外線遙控器和其他紅外
GP4020是一個完整的GPS接收機數(shù)字基帶處理器,它結合了GP2021的12通道相關器功能和先進的ARM7TDMI(Thumb)微處理器,達到了較高的集成度水平,減少了GPS接收機系統(tǒng)成本,降低了功耗,增加了功能。 GP4020的相關器部分包含有12個相同的跟蹤功能模塊,每個通道包含對于捕獲和跟蹤必需的所有元器件,以及其他功能模塊。如果不需要12通道,單個通道可以不激活,以降低功耗和處理器的負載。
μPB1008K是一個單片的GPS接收機芯片,芯片內部集成有前置放大器、射頻/中頻下變頻器、PLL頻率合成器、雙2 bit ADC等電路。
GPl020是一個6信道CMOS數(shù)字相關器,可以與GPl010 L1信道下變頻器或其他集成電路組合,用來截獲和跟蹤GPS C/A碼或GLONASS碼。GPl020 6個信道中的每一個通道,都包括:獨立的數(shù)字下變頻到基帶處理的電路、C/A代碼發(fā)生器、相關器和累加轉存寄存器。 GPl020通過一個16位數(shù)據總線與一個微處理器接口,使用不同的片上寄存器控制采集和跟蹤過程。輸入多路復用器適合多種GPS前端和GLONASS前端,允許天線有差異。電源電壓5v,功耗小于500mW,采用120L MQFP封裝,封裝尺寸28mm×28mm×3.4mm,適合GPS或 GLONASS導航系統(tǒng)、高集成度的GPS接收機、GPS測量接收機、GPS時間基準等應用。
隨著電話機的普及率越來越高,擁有住宅電話的家庭也越來越多,但大多數(shù)住宅電話使用率很低,利用電話入戶饋線提供的48V(60V)直流饋電作電子門鈴的工作能源是經濟實用的。
按圖中檢測電路所連接的耳機類型。圖中,2.2kΩ的電阻RMIC-BIAS連接到音頻控制器提供的低噪聲基準電壓(VMIC-REF)。當音頻插孔被插入附件時,VMIC-REF電壓通過RMIC-BIAS作用到插頭-地之間的等效電阻(圖中未標出)上,從而在MAX9063的同相輸入端產生電壓VDETECT。對于立體聲耳機,該電阻很小(8Ω、16Ω或32Ω);對于麥克風,電流源吸收的固定電流因麥克風類型的不同會在100µA至大約800µA間浮動,因而電阻值較大。由于VDETECT隨著插入插孔的耳機類型而變化,所以能夠通過一個比較器監(jiān)測VDETECT,判斷出耳機類型。
如下圖的方案應該是目前效率最高、電路成本最低的方案。直接用光電耦合器對初級側電路進行回溯控制,調節(jié)輸出電壓。相對于其它傳統(tǒng)方案,該方案的開關損耗少。將CS的電壓固定在0.25V,對6串LED分別做恒流控制。IC會偵測FB的位置,將電壓最低那串LED固定在 0.5V。此時由于各串LED的Vf值的總和不同,產生的壓降會落在MOS管上,導致一些損耗。如果是一般對Vf分BIN篩選過后的LED,損耗應該可以控制在2%以內,少于一般的開關損耗。該方案的優(yōu)點是效率高、成本低,缺點是AC輸入、需要較多的研發(fā)成本。該方案適用于可以用AC直接輸入的路燈。流控制
日常使用的電烙鐵、電熨斗等一些電熱電器,由于使用時間長時間通電工作,不僅大量白白消耗電 能,而且會經常發(fā)生燒壞電熱芯問題。如果在電器電路中串接入二極管,這樣當電器
由于整個 TTL 系列中缺少高速單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器,又由于 ECL 要求電壓擺幅小和供電范圍寬,從而驅使我們采用具有快速過渡時間和小傳輸延時的 F 系列門電路。這就需要制作一個小巧便攜式快速光脈沖發(fā)生器,用以對伽瑪射線天文研究中使用的高速光電倍增器進行現(xiàn)場測試。僅使用兩塊集成電路有助于縮小體積,降低功耗(圖 1)。在 IC2 中輸出門 G4 輸出的正常高電平脈沖具有約為 2.5ns的上升和下降時間以及小于 10 ns的脈寬,這相當于三個門延時。
電動機星三角降壓起動電路圖
該電路簡單地由集成運算放大器、TCA335A和硅光電二極管BPX91組成。利用BG38.2mm光濾波器可以使光極管對光的敏感度與人眼相一致。開關S用于自10*2至10*5 1x按十進制變換量程。100uA表頭用于指示照度的數(shù)值。