不間斷電源(Uninterrupted Power Supply,簡稱UPS)是一種穩(wěn)頻、穩(wěn)壓、純凈、不間斷的高質量電源,隨著電子和電器設備對電網質量要求的不斷增高,它已經成為許多重要場合必備的輔助電源。 1 逆變電路及其控制 正
直流化電流負反饋OCL電路應用 javascript:resizepic(this) border=undefined> 按《電子報》2001年第27期《LNl875功放制作體會》一丈的電路(圖1)進行實驗,結果確如文中所說,電路直流化并改為電流反饋后,頻響
用LM4651和LM4652設計的125W D類超低音功率放大器電路如圖所示。該放大器在總諧波失真THD=1%下的輸出功率為125W,負載阻抗RL=4Ω,輸入信號Vin(rms)最高電平為3V,輸入信號帶寬為10~150Hz,環(huán)境溫度為50℃,
摘要:為保護在一個直接連接到汽車電池的電壓事件音頻放大器和其它汽車電子電路,顯示電路中添加(一分流穩(wěn)壓器,二極管和一個串聯的N溝道MOSFET的每個音頻通道)?! 槠囯娮赢a品的普遍要求,任何直接的線束連接器
用LM4651和LM4652設計的125W D類超低音功率放大器電路如圖所示。該放大器在總諧波失真THD=1%下的輸出功率為125W,負載阻抗RL=4Ω,輸入信號Vin(rms)最高電平為3V,輸入信號帶寬為10~150Hz,環(huán)境溫度為50℃,
本文設計了一個用于白光LED驅動的電流型電荷泵,周邊只使用3個小的陶瓷電容器,可驅動4個白光LED,單路最大輸出電流20 mA。與電壓型電荷泵相比,不同LED之間亮度匹配較好,由于不需要鎮(zhèn)流電阻,因此節(jié)省了面積。電路采用1.5×分數倍頻模式,效率可達93%。具有32級數字調光功能,可以滿足不同需要。根據CSMC 0.6 μm工藝,通過Cadence Spectre軟件進行了仿真,仿真結果表明,該電路滿足設計要求,具有較廣闊的應用前景。
本文設計了一個用于白光LED驅動的電流型電荷泵,周邊只使用3個小的陶瓷電容器,可驅動4個白光LED,單路最大輸出電流20 mA。與電壓型電荷泵相比,不同LED之間亮度匹配較好,由于不需要鎮(zhèn)流電阻,因此節(jié)省了面積。電路采用1.5×分數倍頻模式,效率可達93%。具有32級數字調光功能,可以滿足不同需要。根據CSMC 0.6 μm工藝,通過Cadence Spectre軟件進行了仿真,仿真結果表明,該電路滿足設計要求,具有較廣闊的應用前景。
在某些射頻產品的生產調試車間,空間某些頻段的射頻(RF)干擾信號可能對生產和調試造成影響。因此,有必要設計一種信號測試儀檢測空間RF信號的強度。本文所設計的信號測試儀具有以下基本功能: 測試頻率范圍1 MHz~3
差分放大電路是為解決直流放大器的工作點漂移而出現的。由于集成電路中晶體管的一致性好,且大電容不易制造,差分電路已成為模擬集成電路中放大電路的主要形式。電子管差分放大器與晶體管差分放大器原理差不多,但在
長期用于消費類電子產品的發(fā)光二極管(LED),最近也開始用于汽車照明領域,用來提供信號功能、日間行駛燈和車內照明。隨著這項照明技術日益普及,制造商也在不斷研究新的應用方式,以便充分發(fā)揮LED前大燈和尾燈時尚
本電路(見下圖)是一種頻率可調的移相式正弦波發(fā)生器電路。其頻率穩(wěn)定度通過實際測試為0.002%。該電路性價比高,用很便宜的幾個元件在很寬的頻段內。實現頻率連續(xù)可調。筆者在實驗時將頻段分為低、中、高三個頻段。
D觸發(fā)器的常規(guī)使用一般是用作二分頻器、計數器或移位寄存器。然而,只要對D觸發(fā)器的外圍電路加以改進,根據其基本邏輯功能。就可充分發(fā)揮其獨特的作用。數字裝置中常用的脈沖寬度檢測電路,對脈沖信號的寬度進行識別
該電路的核心器件采用一塊交流固態(tài)繼電器與一塊可編程定時器IC,加上外圍恒流源充電電路組成,適用五號鎳氫電池。 電原理如下圖所示,整機由定時控制電路和恒流源充電電路兩部分組成:由交流
倒相式音調控制電路如上圖所示。IClb、IClc分別為高音信號和低音信號倒相緩沖放大器。RPl和RP2分別調整輸入高、低音倒相緩沖放大器的信號電平,倒相放大電路承受最大不失真交流信號為lV。Cl、C2、C3、R9、R10、Rll組
長期用于消費類電子產品的發(fā)光二極管(LED),最近也開始用于汽車照明領域,用來提供信號功能、日間行駛燈和車內照明。隨著這項照明技術日益普及,制造商也在不斷研究新的應用方式,以便充分發(fā)揮LED前大燈和尾燈時尚
該電路的核心器件采用一塊交流固態(tài)繼電器與一塊可編程定時器IC,加上外圍恒流源充電電路組成,適用五號鎳氫電池。 電原理如下圖所示,整機由定時控制電路和恒流源充電電路兩部分組成:由交流
摘要:為了改善傳統電機調速系雜波干擾大,系統復雜的缺點,設計一種以工業(yè)單片機為核心運算控制芯片,可控硅采用過零檢測觸發(fā)方式,主回路由軟件、硬件協調完成,控制可控硅進行電機調速的電路,達到了減少主電路雜
摘要:該脈象采集儀采用IP核技術、SoPC技術,將脈象采集的大部分功能都集成在一片FPGA內部,并自主進行了脈象采集控制的FPGA 設計。該設計采用在SoPC系統外做控制電路部分,三路脈搏信號共用一個ADC,只需要很少的外
目前有很多工程師在開發(fā)高速數字電路板,其中設計熱插拔電路以提高電路板功效是一件非常有挑戰(zhàn)性的工作。本文將介紹熱插拔設計基礎,并著重說明不同類型熱插拔控制器的利弊,然后詳細講述熱插拔三個關鍵部件的選擇過
嵌入式脈象采集儀電路設計