- 高质量的测压元件 (load cell) 可能会具有 2-mV/V 输出传输功能,其意味着您获得的每一伏特激励电压都要 plusmn;2 mV 满量程输出信号。4.096V 激励电压和全传感器挠度条件下,最大输出为 plusmn;8.192 mV。在 12 位
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技巧 功能 传输 输出 传感器
- 胆机与晶体管不同(也有相同处)。严格来说,不同的胆管所发出的声音也各有千秋。而电路设计的不同,音色也有不同的变化,其中推挽放大电路的形式在数量上,占市场的主流地位,它的最大特点是相对于单端放大电路来讲
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输出 放大 单管
- 基于ADA4941和AD7982的单端输入信号转换, 电路功能与优势 许多应用都要求通过高分辨率、差分输入ADC来转换单端模拟信号,无论是双极性还是单极性信号。本直流耦合电路可将单端输入信号转换为差分信号,适合驱动PulSAR系列ADC中的18位、1 MSPS器件AD7982
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信号 转换 输入 单端 ADA4941 AD7982 基于
- 很多朋友实际做出来的胆机效果并不理想,究其原因主要有两点:
1、由于电子管电路及其应用的知识是上个世纪五.六十年代的教科书中才有,以后基本上就没有传授电子管知识了。所以稍年轻一些的发烧友对电子管知识了
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制作 单端 甲类 变压器 输出 环形 如何
- 在便携式及小型化消费类产品中,D类音频功率放大器的应用已非常普遍。本文介绍了D类音频放大器的输出低通滤波器的设计原理,给出了滤波器中电感和电容值的计算方法和选择时的考虑因素。本文还以美国国家半导体的
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滤波器 设计 输出 LM4680 音频 放大器 基于
- 输出电压在不断下降,而稳压要求却变得越来越高,对于设计者来说,适当的小技巧可以使任务不像其表面看起来那么难。即使必须要使用1%或更大的容差电阻来进行设计,我们仍然可以得到非常精确的输出电压。 图1显示
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- 高频: 传感器的高频截止频率 高频截止频率是指在所规定的传感器频率响应幅值误差(plusmn;5%,plusmn;10%或plusmn;3dB)内所能测量的最高频率信号。高频截止频率直接与误差值大小相关,规定的误差范围大则
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- 集成运算放大器在应用时,如果是交流应用,而对输出幅度要求不高,或在直流应用时对温漂要求不严,或者是开环应用,或输出端要垫起一个电平等情况下,也可以不加调整输出零点而直接应用.
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零点 调节 输出 放大器 运算 集成
- 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
- 人类是容易被视觉所引导的,所以存在一个高分辨率的等离子电视市场也就不奇怪了。尽管这些40英寸平面庞然大物的价格是阴极射线管(CRT)显示设备的10倍,消费者仍愿意为新技术带来的分辨率和对比度的提升而付账。 同
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- 虽然输出电压不断下降而稳压要求正变得越来越高,但是您的任务可能并非像其表面上看起来那么困难。即使必须要使用1%或更大的容差电阻来进行设计,但您仍然可以得到非常精确的输出电压。 图1显示了一款典型的电源调节
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精度 输出 低压 取得 如何
- 一、问题的提出 UPS已朝高频化发 展,因为高频化结构的UPS具有很多优点,比如它比目前所谓工频机结构UPS的效率高、体积小、输入功率因数高、允许输入电压变化范围大、不需要输出隔离 变压器和价格低等,是当前
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变压器 功能 输出 UPS 逆变器 全桥
- 以反激式变换器的实例为大家讲解关于输出端电容的计算,此实例为RCC拓扑结构,输出功率6W,输出电压5V,输出电压1.2A。在最小输入电压下,占空比为0.5,工作频率100KHz。(为了数据简单取频率为整数) 原理分析
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计算 电容 输出 变换器
- 0 引言 OTL电路,即无输出变压器(Output Trans-former Less)是低频功率放大电路的重点,无论是在电路结构上还是在理论计算上,低频特性较好的0CL和电源利用率较高的BTL电路都与其有很多相似之处。而这3种电路
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应用 电路 OTL 变压器 输出
- 本文主要通过对Droop法DC/DC变换器并联均流技术的研究,设计了一种基于反激式电路拓扑的两个DC/DC变换器并联输出的均流变换器。 单端反激电路的电路拓扑及工作原理 电路拓扑
图1 反激式变换器
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流变 变换 设计 输出 变换器 电路 拓扑 DC/DC 基于
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