- SF1144图象中放电路的主要功能是完成第一,第二级图象中放和中放自动增益控制,并产生高频头所需的延迟高放自动增益控制(AGC)电压.
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应用 电路图 电路 中放 图象 SF1144
- Hi-Fi功率放大器电路和电源供电电路图表中所指示的(从20W到80W RMS ).一些解释:-你首先要作的是测试末极功率管的放大系数hfe or beta;.如果他们的差异大于30%,放大器将不会给你提供一个清晰的声音,我使用的是
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电路 供电 电源 Hi-Fi 功率放大器
- 图是OTL场输出级的原理电路。 同普通音频OTL电路一样, 它是用V2、 V3两只晶体管分别供给偏转线圈所需扫描电流iYV的正负两个部分。 iYV的规定正方向在此图中是流入偏转线圈中的方向。 在V2导通的(t1~t2)半周期内, 它
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电路 原理 输出 OTL
- TA7609P中场振荡与场同步原理
TA7609P中的场振荡器是一个正反馈运放构成的自激多谐振荡器。 如图8 - 36, Q41、 Q42组成差动放大器, 并与Q45、 Q46、Q47、Q48组成正反馈电路, 外接电容3C14是自激多谐振荡器的
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电路 同步 振荡
- 在实际电路中, 水平枕形校正电路与垂直枕形校正电路工作原理相差不多, 都是利用磁饱和变压器来进行校正的。 这里仅以CS37-2型彩色电视机中的水平枕形校正电路为例简单介绍其校正原理。如图8 - 31所示。
T502是水
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电路 校正 水平
- 摘 要:为了有效防止机械式键盘按键抖动带来的数据错误,这里在Quartus Ⅱ开发环境下,采用VHDL 语言设计了一种能够将机械式4 times;4 矩阵键盘的按键值依次显示到8 个7 段数码管上的矩阵键盘及显示电路。仿真结果表
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FPGA/ CPLD 键盘 电路
- X射线防护电路TA7609PX射线防护电路如图8-23, 由Q37、Q39、Q40组成。
其工作原理是这样的: 正极性行逆程脉冲, 经3D03整流后, 在3C07两端形成固定的直流电压, 经3R08、2DW1、3R06分压, 3R05、3C06平滑后, 供③脚的
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电路 防护 射线
- 行预激励电路 行激励管一般也是按开关方式工作的。它对行输出管的激励方式可有两种: 一种是使行输出管导通时, 行激励管也导通 行输出管截止时, 行激励管也截止。 这种工作方式叫做同极性激励。 在这种方式中, 当行激
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电路 激励
- 下面叙述行扫描同步原理。图8-18给出TA7609P的行AFC电路。 它由三部分组成: Q6~Q9和D4~D9组成鉴相器
外电路3R10、3C07、3C8组成比较锯齿波形成网络 3R12、3C9、3R11、3C10、3 C11组成积分滤波器。
负极
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电路 AFC 的行 TA7609P
- 由于经检波输出电路的输出信号大多数是正极性的, 正极性视频全电视信号的幅度分离电路如图8-3中V2, 其工作原理同图8 - 2。 其中晶体管V2采用PNP型的, 当向下的同步头来到时它可以导通。 其余时间截止。 输出电阻接在
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电路 分离 幅度 抗干扰
- 幅度分离电路 典型的幅度分离电路如图8 - 2所示。它是由一只晶体管和电容C、 电阻RB、 RC构成。输入信号是检波后的视频全电视信号, 通常峰峰值在2V左右。输出的信号是复合同步信号, 为简单起见, 图中只画出了行同步
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电路 分离 幅度
- RF、SSP及DSP处理电路伺服电路的组成:由RF放大、伺服处理KB9223(SU3),DSP处理KS9284(SU2),聚焦、循迹、主轴、进给、进出仓电机驱动KA9259(SU4)等组成。
整机原理框图见85页附图。1、RF数字信号处理
从光盘反射回
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电路 处理 DSP SSP RF
- WiMAX 作为一项无线城域网技术,同当前的3G以及WIFI相比,在带宽、覆盖范围及数据率上具有明显的优势,且具有维护成本低、架设方便、建设成本低等特点。对于这样一种新兴且富有前途的无线通信技术,国内已经进行研发的
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射频 系统 设计 专网 无线 WiMAX 5.8G 基于
- 随着晶体管变得越来越小,工作电压也越来越低。在过去的嵌入式系统中应用最普遍的就是5V电源。但典型嵌入式系统中的大多数元器件也转而采用更低的电源电压,以充分利用行业最新趋势带来的好处。另一方面,系统中的某
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有效 方法 桥接 电路 电源 供电 不同
- 本周二,Tensilica宣布富士通公司成为其战略投资者,但是没有透露富士通具体的投资数目。两家公司在声明中只是轻描淡写地评论了Tensilica DPU的优势并没有就合作的具体内容和未来发展进行阐述,这里结合个人的研究分析这个举动的背后意图。
信号1: 日系半导体厂商高举高打,看重LTE基带市场
目前,在手机基带领域,目前主要的玩家是欧美厂商和中国厂商,大家言必提高通、MTK、博通、ST-Ericsson等等,日系厂商很少进入大家的眼界,不过未来,在LTE时代,日系厂商已经完成布局,估计
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富士通 LTE RF
射频(rf)电路介绍
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