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频率、测试仪、电路、原理图 文章 最新资讯

使用DBM设计的频率变换电路及制作

  • 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
  • 关键字: 电路  制作  变换  频率  DBM  设计  使用  

使用DBM设计的频率变换电路及制作第一部分

  • 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
  • 关键字: 电路  制作  第一部分  变换  频率  DBM  设计  使用  

与石英晶体振荡器等效的频率稳定的1~399KHZ PLL合成振荡电路

  • 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
  • 关键字: PLL  合成  振荡  电路  399KHZ  稳定  晶体  振荡器  等效  频率  

如何将输出频率变换成为10M~20MHz

  • 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
  • 关键字: 10M  20MHz  成为  变换  输出  频率  如何  

集成运放的非线性失真分析及电路应用

  • 集成运放差分放大电路的非线性失真分析,可以用来对集成运放电路特性进行优化设计,抑制带内各次谐波的产生。对双集成运放AD 8062的非线性参数分析,优化其外围电路的连接方式,减小共模输入电压,实现了集成运放的线性输出。AD8062的电路优化设计提高了ISM频段定位系统接收前端射频电路增益,有效抑制了各次谐波的产生,输出信号幅度满足后端A/D采样器的门限要求。
  • 关键字: 电路  应用  分析  失真  非线性  集成  

可以连续改变截止频率的电压控制通用滤波器

  • 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
  • 关键字: 控制  通用  滤波器  电压  频率  连续  改变  截止  可以  

采用相同的电容参数、容易改变截止频率的24DB/OCT低通滤波器

  • 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
  • 关键字: 截止  频率  24DB/OCT  滤波器  改变  容易  相同  电容  参数  

采用NE5560使电路简化的PWM直流伺服电路

  • 电路的功能线性驱动直流伺服电机时,如输出晶体管的功率下降,发热量就会增加。大功率条件下,大多采用象本电路那样的脉冲调幅驱动方式。通过晶体管的开关切换作用来提高功率控制发热。PWM电路也可采用分立元件组成。
  • 关键字: 5560  PWM  电路  NE    

由开关电路构成的半波同步检波电路

  • 电路的功能同步检波电路用来检测被噪声淹没的信号,它是锁相放大器最重要的电路单元,有许多实用方式。本电路属于同步检波的基本方式,用开关电路检测相位差,输出电压EO=EXCOSφ,即可以获得信号的振幅和相位φ。如
  • 关键字: 开关电路  半波  电路  同步检波    

用一个四重OP放大器构成的温度PID电路

  • 电路的功能若对温度进行控制并要求以最短的时间达到规定的温度时,可在普通比例控制电路上加上对误差进行积分的电路,但这样会随时间的增加而扩大,面具响应也慢,为了减少误差,提高速度,在电路中再加上微分元件,
  • 关键字: PID  OP放大器  温度  电路    

采用模拟开关和差动放大器使电路简化的同步检波电路

  • 电路的功能采用切换差动放大器输入信号的方法也可构成全波整流式同步检波电路,其基本工作原理与“低频小漂移极性转换式同频检波电路”类似,它用参数不正规的差动放大器接收双向切换模拟开关的输出信号。该电路的输
  • 关键字: 电路  简化  同步  放大器  模拟  开关  采用  

低频小漂移极性转换式同频检波电路

  • 电路的功能采用反相、同相切换的同步检波电路的工作频率小于数十千赫兹,其直流稳定度须眉于双重平衡差动电路,在整个低频段均可应用。本电路的模拟开关采用了一般的N沟道J-FET。平滑电路加了12DB/OCT的低通滤波器,
  • 关键字: 电路  转换  极性  漂移  低频  

采用模拟开关IC的全波同步检波电路

  • 电路的功能在低频范围内广泛应用的全波同步检波电路,其输出脉动波中不含基波,所以对低通滤波器截止性能的要求可以放宽,“由开关电路构成的半波同步检波电路”的半波整流开关电路输出的高频成分可用下式表示:式中
  • 关键字: 同步  电路  全波  IC  模拟  开关  采用  

输入信号频率可达2MHZ的IC同步检波电路

  • 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
  • 关键字: 同步  电路  IC  2MHZ  信号  频率  输入  

直接调制自激振荡电路的简易脉冲宽度调制电路

  • 电路的功能采用OP放大器的不稳多谐振荡器可以获得正、负对称的占空比为1:1的振荡输出,若从外部改变阀值电压,即可实现对脉冲宽度的调制,这种电路非常简单。采用CR充放电路,对大调制输入的线性会产生不良影响。振
  • 关键字: 调制  电路  宽度  脉冲  简易  直接  振荡  
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频率、测试仪、电路、原理图介绍

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