AD623集成了3路運放.可單電源或雙電源工作,具有較高的CMRR和極低的電壓漂移,除了一個控制可編程增益的外接電阻外,所有元件都集成在內部,提高了電路溫度穩(wěn)定度和可靠性。應用AD623的CCD模擬信號處理電路如圖。將
如圖為可編程正弦波信號發(fā)生器電路圖。由8031單片機電路、信號產生部分、開發(fā)應用部分組成。信號產生部分包括柔性計數(shù)器、只讀存儲器、D/A轉換器、放大濾波器;開發(fā)應用部分包括地址鎖存器、只讀存儲器、擴展I/O口。
這個電路用于音頻,視頻和更低的頻率射頻放大器,它產生一個諧波豐富的信號。
電路說明:741電路的最大增益為20000,但是該電路的設計卻使增益為2700000,然后引起輸出的失真。這場失真引起噪音效應。兩個二極管夾住輸出以降低電平,同時這兩個二極管受分倍器的影響變低。由于夾合會產生一種新的
音頻限制器中的電平可以用限制電平微調電位計來調節(jié)。如果超過了電位計的電平,那么來自半個運算放大器(用作比較器)的限制探測器的輸出會使發(fā)光二極管發(fā)亮,于是光敏電阻的阻值會迅速減小。同時另外半個運算放大器
電位計R3控制噪音的大小,R8控制輸出電平。由于噪音不能完全被E3消除,所以要想完全沒有噪音,就需要一個從輸入端到輸出端的旁路開關。
電路說明:晶體管可放大輸入信號。然后兩個二極管夾住失真輸出,高頻噪音被500 pF的電容從電路中過濾出來。正常條件下,1M的滑動變阻器可調整噪音的強度,使其從最高變到零。
該電路可用在兩個非??拷囊粽{的選擇性調諧中。選擇性頻率是由集電極和Q1的基極之間的反饋電路中的電容和電阻的值決定的。當值是如圖所示的值時,頻率可以圍繞650Hz調諧100多次。
該變頻電路的四線制傳輸線的二分之一處的輸入和輸出之間的隔離音頻是40dB,該電路還需要連接一段雙線制傳輸線。平衡電位計Rg調節(jié)IC2的增益,使輸入與輸出之間的導通為零。在四線輸入中插入一個1kHz音調然后設置Rg,使
該電路使用一個單一的LM1310電路來提供左輸出和右輸出,這些輸出是來自一個復合多路傳輸立體聲信號。振蕩器可調節(jié)R1的頻率,使其為76kHz(引腳10的頻率為19kHz)。C1應該是一個銀云母或者NPO陶瓷電容器。
電路說明:輸入信號經過晶體管時會放大。失真輸出然后被兩個二極管夾合,高頻噪音被電路通過500pF的電容器過濾。正常情況下,1M的滑動變阻器可調整噪音,使其強度從最大降到沒有。
放大器可驅動一個電壓增益大約為20的PNP型MPS6517發(fā)射器的基極??刂破鱎I可改變晶體管的靜態(tài)Q點,也就是可改變超出電平Vr的信號的數(shù)量。只有當峰值大于Vr時(Vr≈7.0V),二極管D1可整流Q1的輸出正峰。由此產生
該電路利用標準的數(shù)字電路電壓電平作為輸入,在任何不引發(fā)輸出脈沖的條件下都可激活或者抑制該電路。輸入電門Q3-Q4由A點的邏輯1激活,被時間啟動周期B的邏輯0和邏輯1抑制。Q1是結型場效應管2N3819,其它的所有晶體管
定時器是由負向脈沖觸發(fā)的,會產生正的輸出脈沖,正遙控輸出脈沖的寬度t在短時間內是1.1。Vcc在3-10mA時為4.5-16V。
美國國家半導體公司的MM5824和MM5824彩色頻率發(fā)生器和12個MM5824分頻器連用可產生85個音樂頻率,這些頻率完全覆蓋了所有相等的八度音階。該電路還可用作風琴或者合唱的音頻發(fā)生器以及電子音樂合成器。風琴的方波輸入
單一的斯普拉格ULN-2122A集成電路在標準FM檢波器輸出時通過復合信號驅動,產生初始左聲道和右聲道音頻信號,用于驅動FM立體聲收音音頻放大器。
該電路圍繞2個芯片設置,一個是MC1458雙運放構成前置放大器,另一個為LM378雙4-watt放大器。前置放大器的增益由R3/R1獲得用于一側,另一側為R4/R2,大約為100。通過比率增加,增益隨之變化。
單晶收發(fā)器系統(tǒng)采用10.240MHz基準頻率,添加到VC0頻率,產生發(fā)射頻率。同樣的10.240MHz基準頻率混合第一個中頻信號,產生455kHz第二中頻信號。將基準除以2,提供5.120MHz信號,耦合到3倍緩沖器,其輸出調整為第三諧波
單有源濾波器提供兩個差別較大的周轉頻率和留聲機一起用于音頻放大器。對于顯示的值,過濾器的插入損耗是-6分貝,37Hz和23Hz。切換組件可提供不同的周轉頻率,但徹底清除過濾器,需要相當多復雜的切換。
每個J202 JFET級提供高達180°相移,由1兆歐的電位計控制。電位計組進行全方位控制。JFETs是指定電路的理想選擇,因為它們不負載相移網絡。