- 电路的功能不管交、直流,传感器的驱动大多采用恒流源,所谓恒流源是指即使负载阻抗发生变化。流过的电流也不改变的电路,这种电路可用来测量未知电阻或阻抗。从电路图可以看出,因负载的一端可以接地所以应用范围很
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电流 恒定 交流 产生 微弱
- 电路的功能“可以获得UA级电流的小电流发生电路”是为负载提供恒定电流的电路,而本电路是由被正电位置偏的元件吸收恒定电流的微电流恒流源。为使电流恒值能够随意连续可变,采用可旋转十圈的分压器对基准电压进行分
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电流 电路 发生 产生 100NA
- 电路的功能恒定电流源是当负载电阻改变时也能提供恒定电流的电路,多用来测量电阻或阻抗值。本电路适用于微弱电流电路,使用J-FET作为电流控制元件,电路组成非常简单,可获得高性能恒定电流源(因电流无输出,所以称
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电流 发生 电路 UA 获得 可以
- 电路的功能应变仪、磁性电阻元件、半导体压力传感器等以电桥方式工作是很常见的。置方式有平衡驱动和方法又抱括恒压驱动和恒流驱动。本电路用数MA的恒定电流使传感器不平衡置偏,由仪表放大器接收。传感器采用扩散式
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驱动 电路 放大 传感器 恒定 电流
- 电路的功能采用普通齐纳二极管或温度补偿式齐纳二极管制作基准电压发生电路。消耗电流达10MA。对于电池驱动的电子仪器来说,如果因消耗电流大,电源耗电占全部比重过大就很不合算,所以需要驱动电流小,稳定度好的电
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电压 发生 电路 基准 功耗 只有 30UA 越低 电流
- 电路的功能这是一种可在3M~30MHZ频率使用的电压控制振荡器,在通信机或信号发生器等测量仪器中,可与PLL电路配合使用。振荡回路采用了变形克拉着振荡电路方式,晶体管TR1的参数变动对振荡频率影响不大。电路工作原理
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电路 VCO 高频 30MHZ 频率
- 电路的功能要求振荡频率和输出电平非常稳定的正弦波振荡电路,如采用普通CR振荡电路,很难实现,若采用本电路则可达到这一要求。使用低通滤波器可把方波转换成正弦波,但波形失真取决于滤波器的截止特性,要想获得低
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频率 振幅 输出电路 正弦波
- DBM电路的设计 DBM电路的构造简单,在设计时要注意以下几点: ▲各输入出端子的阻抗要取得匹配 在此,使各输入出端子的阻抗设计为50Ω。如果没有取得匹配,发生反射波,会使DBM电路的平衡遭受破坏,且产生不必要的辐
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电路 制作 变换 频率 DBM 设计 使用
- 以下所举的试作例子为在最高频率为50MHz的标准信号产生器(Standard Signal Generator,简称为SSG)上,加上频率变换器,使其频率可以提高至80MHz的例子。在乘算电路中使用DBM
频率变换的心脏部为乘算电路,在此使用双
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电路 制作 第一部分 变换 频率 DBM 设计 使用
- 电路的功能如果要求振荡频率准确、稳定度好,采用石英晶体振荡器作本振的PLL合成振荡电路是比较合适的。但本电路采用了C-MOS型的PLL IC(4046),VCO输出为方波,能以1KHZ为一级在1KHZ~399KHZ范围内连续变化。全部采
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PLL 合成 振荡 电路 399KHZ 稳定 晶体 振荡器 等效 频率
- 如果没有50MHz频带的接收机,而要使用10MHz频带的短波收音机时,其改造处有以下二点。
▲局部振荡电路的变更
将调整T5可以使频率成为2倍的情况改为可以成3倍。如此,fosc成为12MHz×3×3=108MHz。变更后Air Band虽
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10M 20MHz 成为 变换 输出 频率 如何
- 电路的功能通用滤波器是以简化波滤器设计为目的,使基本电路集成化,把低通(LPF)、高频(HPF)、带通(BPF)、带阻滤波器连接起来,便宜可自由选择传输频率特性。截止频率FO的控制方式,对于市场上出售的产品,有电
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控制 通用 滤波器 电压 频率 连续 改变 截止 可以
- 电路的功能多级有源滤波器为获得规定的Q值,可采用滤波器元件设定不平衡的参数和设定相同参数、使反馈放大器具有增益这两种方式。尤其是低通滤波器,现有的系列电容器不容易形成所需的不平衡比,必须由多个电容合成达
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截止 频率 24DB/OCT 滤波器 改变 容易 相同 电容 参数
- 电路的功能MC1496作为IC平衡调制电路被广泛应用,电路的基本连接与调制电路相同,但输出电路中加了电平移位电路,可用于同步检波,得到EO=E.COSθ的输出。没有使用开关电路,按电路图中的元件参数,信号频率可达2MHZ
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同步 电路 IC 2MHZ 信号 频率 输入
- 电路的功能可以在76~90MHZ的FM广播波段使用的频率调制FM发射机,通常也称作无线电话筒。用FM广播接收机接收其信号。如果不用话筒是输入低频信号,便可用无线形式传输信号或数据。用60CM的天线,传输距离可达30米以上
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调制 电路 频率 波段 二极管 VHF 采用
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