- 电路的功能来自传感器的信号与直流成分叠加时,如增大放大倍数,放大器饱和反而会造成放大倍数下降。许多情况下,得到了信号往往小于直流成分,这时若采用象本节列举的自动调零电路则很方便,它能以12位的分辨率在负
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分辨率 自动 电路 具有 10V 范围 正负 电压
- 电路的功能半导体CI温度传感器可获得与温度变化成线性关系的输出,无须使用线性关系的输出,无须使用线性化电路,但不能作为高温传感器使用。由于误差较大,在实用中需作改进。本电路是一种测量设备内部温度,并有温
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10 MV 线性 电压
- 电路的功能本电路是具有电流源和换能器两种输出、平衡度好的恒流源。在外加0~10V电压的条件下,可以大范围选择电流。可作为函数发生器、波形发生器电路的一部分来使用。输入电路有0~0+10V输入端和0~-10V输入端两个环
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电流 恒流输出 电路
- 电路的功能电流变压器CT是一种交流电流电压变换器,次级可得到与输入电流成正比的交流电压。本电路是高灵敏度测量微弱电流的电路电路工作原理电流穿过环形铁芯时,由于磁场变化会在线圈两端感生电压,因有电抗分量,
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500 250 KHZ 电流
- 电路的功能模拟信号接口过去一直选用4~20MA的电流环路,4MA为满量程的0%、20MA为满量程的100%把电流信号在输入端转换成电压以后再进行信号处理,本电路以12MA作为双极的零点,把4~20MA的电流转换成-10~+10V的电压,该
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20 MA 转换成 电流
- IIN/C1(V/S),1UA电流为10的负6次方/800*10的负12次方=1.25*10的6次方V/S,穿越-5.6~+5.6V的时间林约是9MS,频率为111HZ。实际上必须加上上升时间,所以振荡频率大约为100HZ。因为C1的微调很困难,所以允许A2的正反
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100 0.1 KHZ 电流
- 移。 与开关卡的连接也是一个产生发热电压的来源。我们应该尽量采用没有镀锡的铜线连接开关卡,并且保持所有引线处于相同的温度。可以采用一个短路通道构建零基值的方式对偏移电压进行补偿。但是,这种补偿方式并不理
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解决方案 常见问题 开关 电压
- 电路的功能测量交流电流或电压时,如果波形是正弦波,可以使用平均值整流电路或央值检波电路将其换算为有效值进行测量,但对于脉冲波形,采用普通整流方法,误差很大,不实用,为此,必须有能获得波形真实有效值的运
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杂波 脉冲 电压 电路
- 电路的功能这是一种保持模拟信号电压峰值的电路,它把信号变的最大正峰值存贮在保持电容器CM里,适用于测量单个脉冲的最大值,即使采用取样速度很慢的脉冲仪表,也能进行准确的电压测量。此外,电路加了复位输入,还
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单脉冲 电压 峰值保持电路
- 电路的能功要使放大后的波形与输入波形相似,放大电路必须采用对称电路,而且有源元件的特性要一致。本电路就是波形失真小的放大电路,各级均为推挽对称电路,可以获得上升边和下降边时间常数基本相等的脉冲响应以及
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MOSFET VP-P 120 电压
- 电路的功能电压控制放大器(VCA)因可用外部直流电压调节其放大倍数,所以除作普通放大倍数可变的电路用外,还可用作AGC放大器的放大倍数可变部件以及低频振幅调制电路等。通常采用乘法运算的工作原理。本电路则采用
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放大器 VCA 控制 电压 使用 变电
- 电路的功能通用OP放大器的输出电流通常都在5MA以下,因此用来驱动小负载电阻时要加电流增强器,其办法之一就是采用达林顿连接的推挽射极输出器,但这种办法其基极-发射极之间的电压成为损失电压,电源电压也不能达到
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电流 OP放大器
- 电路的功能本放大器又称电流-电压转换器,是OP放大器的有效应用实例,由于本电路反相输入端是作为假设地而工作的,可以作为输入电阻极低的电流测量,也可作为各种传感器的前置放大器使用。在本电路输出端增加一个模拟
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应用于 传感器 电流 输入
- DC-DC芯片中的新型电流感应电路技术在DC-DC设计中,由于电流环路控制模式具有的巨大优越性,电流环路控制已经成为一种普遍采用的控制方法。在电流环路中,电流感应是实现电流控制环路的第一步,也是必不可少的一部分
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电路 技术 感应 电流 芯片 新型 DC-DC
- 随着便携式电子设备(PDA、射频卡、GPS等)的广泛应用,半导体存储器得到了长足的发展。半导体存储器的性能将直接影响到系统在速度等方面的性能。因此,设计能够高速存储的存储器便成为当今集成电路设计的一个研究热点
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深亚微米 电流 灵敏放大器
电流-电压介绍
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