- 电路的功能数分钟以内的定时采用充电式CR定时器是很普通的,随着定时时间的延长,电阻和电容器的参数必须加大,但总有一定的限度。长时间定时,比较好的方法是采用内部装有分频器,因为用多级分频器对时钟振荡器的输
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工作 电路 原理 定时器 功耗 电流 1MA 分钟
- 电路的功能如果用8位DAC进行双极性输出,无极性的电压就只有1/128的分辨率。若要提高分辨率,仍然使用8位DAC,只在输出增加反相电路,满量程电压分辨率即可为1/256。电路工作原理乘法型AD7523是基本的D-A转换器,基准
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功能 电路 工作 原理 分析 转换器 D-A 增加 DAC 极性
- 电路的功能8位D-A转换器的作用是把数字系统中的数字信号经转换后输出给记录仪或X-Y监视器。本电路由廉价元件构成。因为使用了C-MOS D-A转换器,正、负极性的基准电压均可输入,此外,若在基准电压输入端输入交流信号
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转换器 D-A 电路 工作 原理 8位 IC 乘法 采用 廉价
- 电路的功能声音合成输出用的D-A转换器属于廉价器件,大多采用R-2R梯形电阻网络,因为电气特性要求不算太高,可以使用象本电路这样普通元件,如果负载电流很小,可以使用象本电路这样的普通元件。如果负载电流很小,C
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D-A 转换器 IC 不用 电路 转换 廉价
- 5G1413 NPN达林顿晶体管阵列属高压大电流集成电路,最高输出电压典型值为60V,最小值50V,反向漏电流50UA,最大耗散功率500MW.
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电路 简介 驱动 数码 大功率 LED 5G1413
- C3065 BCD-七段译码液晶显示驱动器功耗低微,在25度条件下仅几十微安,工作电压范围为4~18V,采用交流驱动,可直接驱动液晶显示屏.C306的管脚外引线排列和功用如图所示,C306的功能真值表如9.42表所示.显示.
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应用 电路 驱动器 液晶显示 BCD- 段译码 C3065
- 图中所示是J-K触发器组成可逆计数器电路。要求计数器能够在一定条件下,从加法计数改换成减法计数,也可以从减法计数变成加法计数,这种计数器叫可逆计数器。图示线路当可逆
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计数器 电路 可逆 应用 触发器 J-K
- 图A所示是用CMOS电路J-K触发器组成的除2加法计数线路,表A是其真值表。图B所示是除3加法计数线路,表B是其真值表。
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真值 分析 电路 计数 触发器 组成 J-K
- 交替显示就是将静态显示变为动态显示,图中所示是用CMOS电路D触发器组成的交替显示的控制电路。
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控制 电路 显示 交替 应用 触发器
- 图中所示是用CMOS电路D触发器组成的单稳态多谐振荡器.因为D触发器除了具有传送D端数据的功能外,还具有R-S触发器的功能,根据这个特点,就可以组成可变脉宽单稳态多谐振荡器.
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电路 振荡器 稳态 组成 触发器
- 三角波较好的线性指标使得三角波发生器在许多“扫描”电路和测试设备中非常有用。例如,开关电源和感应马达控制电路就需要用三角波发生器实现脉宽调制(PWM)。本文介绍如何使用单片MAX9000 IC,配合几个无源
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电路 方案 实现 发生器 三角 单片 MAX9000 基于
- 电路的功能在设计电子电路时,应做到电路的各种性能不随环境温度的变化而改变,但实际上,当性能要求高时,往往还存在温度漂移问题。另外,在有传感器的电路中,传感器还有固有的温度特性,如果不进行补偿,有时会无
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温度 及其 工作 原理 电路 分析 电压 设定 系数 补偿
- 电路的功能这种PWM式的D-A转换器,数据范围为0~255(8位二进制),因此能以10MV为一步,产生0~2.55V的电压另外通过改变电阻R2可使满量程电压在10V以内随意设定。电压变化取决于脉冲占空比,因此,只要基准电压稳定,
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电压 功能 原理 分析 电路 基准 准确 PWM 步进 发生
- 电路的功能射极耦合多谐振荡器可作为大变化范围的压控振荡器使用。通过对射极电流进行控制,便可直接实现FM调制。改变电容器C2,频率范围可为数赫兹~5MHZ。此外,本电路作为VCO使用时,采用0~5V的控制电压,可获得约
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电路 工作 原理 分析 高频 振荡 低频 5MHZ 范围 可在
- 电路的功能在音频和视频设备中,广泛应用红外遥控,基截止波大多采用38KHZ,用发送短脉冲串的方式进行数据传输。本电路采用了LA7224,它把接收信号所需的前置放大器、峰值保持电路、积分电路等集成在一个芯片上,使整
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电路 工作 接收 原理 分析 遥控 红外 单片 IC 简化 采用
射频(rf)电路介绍
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