采用一個精準差分放大器的高壓側電流檢測電路 用于高壓側電流檢測的一項技術是首先對電流檢測信號進行衰減,然后采用一個差分放大器來提取并放大差分電壓。如圖1 所示,可在放大器上采用一個簡單的電阻分壓器。該電
在集成電路檢修時,經(jīng)常需要從印刷電路板上拆卸集成電路,由于集成電路引腳多又密集,拆卸起來很困難,有時還會損壞集成電路及印刷板。但是,只要我們細心觀察,善于動腦和總結,完好拆卸集成電路并不是一件很困難的
為了使射頻功率放大器輸出一定的功率給負載,采用一種負載牽引和源牽引相結合的方法進行功率放大器的設計。通過ADS軟件對其穩(wěn)定性、輸入/輸出匹配、輸出功率進行仿真,并給出清晰的設計步驟。最后結合設計方法給出一
摘要 介紹了一種低相位噪聲、快速轉換頻率合成器的設計與實現(xiàn),采用DDS、變帶寬、頻率預置等多種措施,頻率轉換時間<80μs,并對實驗結果進行了分析討論。實驗結果表明,該合成器相位噪聲具有良好、鎖定時間短,適
摘要 自適應濾波器能有效地提高雷達在復雜電磁環(huán)境下的適應能力,在雷達信號處理機中得到廣泛的運用,其核心是使用自適應算法,將濾波器設計成根據(jù)目標對照射信號的響應,及外界的電磁環(huán)境的變化等因素,調節(jié)濾波器的
摘要 為了降低連續(xù)相位調制(CPM)系統(tǒng)的解調門限,減少復雜編碼給系統(tǒng)帶來的運算開銷,保證系統(tǒng)結構簡單高效,提出一種適用于CPM調制方式的串行Turbo碼方案。該方案利用CPM調制本身的累加結構作為串行Turbo碼的內碼,
在用高于常見的電源電壓(如24V)設計邏輯電路時,可以結合使用標準邏輯系列與一只穩(wěn)壓器,通過電平轉換器做接口。另外,如果邏輯并不太復雜,速度也不是非常高,可以用分立元件建立門控電路,直接用當前電壓運行。分立
比較器兩個輸入端之間的電壓在過零時輸出狀態(tài)將發(fā)生改變,由于輸入端常常疊加有很小的波動電壓,這些波動所產生的差模電壓會導致比較器輸出發(fā)生連續(xù)變化。為避免輸出振蕩,新型比較器通常具有幾mV 的滯回電壓。滯回電
由于比較器僅有兩個不同的輸出狀態(tài),零電平或電源電壓,具有滿電源擺幅特性的比較器輸出級為射極跟隨器,這使得其輸出信號與電源擺幅之間僅有極小的壓差。該壓差取決于比較器內部晶體管飽和狀態(tài)下的集電極與發(fā)射極之
這一部分介紹了三種比較器的典型應用。第1 個例子是電平轉換器,可完成3V 邏輯至5V 邏輯的變換。如圖4 所示,漏極開路輸出比較器,如MAX986,提供了一個極為簡捷的實現(xiàn)方案,同樣,如果比較器供電電壓允許(如MAX972)
比較器通常用于比較一路輸入電壓和一路固定的電壓基準,為滿足這種應用需求,Maxim將基準源與比較器集成在同一芯片內,這樣不僅節(jié)省空間而且比外部基準耗電少,如,MAX9117 在全溫范圍內的最大消耗電流只有1.3μA
不論是汽車娛樂還是家庭影院系統(tǒng)市場,消費者始終要求有更多的通道和揚聲器,每個通道還要能夠處理更高的音頻功率水平。除了更高的瓦特數(shù),音響發(fā)燒友還不斷要求改善聲音質量,減少失真和噪聲,以及通道之間出色的隔
作為保護目的以外使用的電壓限制電路,有如圖1所示的二極管橋式電路。通過這樣的電路構成,限制電壓可以任意設定。這里以限制在±5V以下為例,進行說明。在圖1中,輸入電壓為OV附近時,二極管D1、D3及D2、D4順
音頻雜音(click and pop)是揚聲器或耳機產生的不良噪聲。它是由注入揚聲器線圈的瞬態(tài)電流脈沖引起的,該電流瞬間移動進出揚聲器紙盆就造成了雜音。雜音可能會使人的耳朵感到不舒服和厭煩。當音源上電或掉電,或當音頻
使用OP放大器構成了差動放大器。但這種方式受到OP放大器的頻率特性的限制。它使用了具有差動輸入的音頻放大器EL4430和整流電路中的電流環(huán)反饋型高速OP放大器OPA644,構成了追求高速化的絕對值電路,如圖1所示。 圖1