一般來說,將自己的想法,變成一塊實際的電路板,我們通常需要經(jīng)歷以下這些步驟:畫PCB圖;將圖”印刷”到PCB板上;腐蝕PCB板;鉆孔;焊接元件。但往往有些”高手”不用PCB板就把東西做出來了。
擴音機是常用的、典型的電子產(chǎn)品。由直流穩(wěn)壓電源、音頻前置放大器、功率放大器三部分組成(如下圖所示)。擴音器基本覆蓋了放大電路的全部內(nèi)容,綜合性很強,并且每~部分都是一個獨立的單元電路,在本制作中,把音頻
系統(tǒng)級芯片(SoC)解決方案被譽為半導體業(yè)最重要的發(fā)展之一,目前,從數(shù)字手機和數(shù)字電視等消費類電子產(chǎn)品到高端通信LAN/WAN設備中,這一器件隨處可見。過去,為了創(chuàng)建此類嵌入式系統(tǒng),設計工程師不得不在處理器、邏輯
Maxim 高速ADC MAX12559 MAX2055 MAX2027 緩沖器現(xiàn)代通信系統(tǒng)創(chuàng)新設計主要表現(xiàn)在直接變頻和高中頻架構,全數(shù)字接收機的設計目標要求模數(shù)轉換器(ADC)以更高的采樣率提供更高的分辨率(擴大系統(tǒng)的動態(tài)范圍)。在新興的3G
電流反饋放大器不受基本增益帶寬積的限制,隨著信號幅度的增加,帶寬的損失非常小。因為可以在最小失真的條件下對大信號進行調節(jié),這些放大器在非常高的頻率下通常都具有優(yōu)異的線性度。而電壓反饋放大器的帶寬隨著增
電子管放大器的工作狀態(tài)決定于放大器柵極電路中所加柵偏壓Eg的大少,見圖Z,改變柵偏壓Eg,陽極電流中的直流分量就要發(fā)生變化。當柵極偏壓Eg等于截止柵壓Ug0的一半時,在交流信號變化的整個周期內(nèi)均有陽極電流流過,
功率放大器為了實現(xiàn)功率放大器的可靠性設計,就必須考慮放大器的承受能力。通過功率放大器的安全工作區(qū)(SOA)曲線來確定功率的范圍限制。放大器的承受能力取決于放大器的負載和信號的狀態(tài)。圖1所示的一個簡化的功率運
ADC 雙積分式1.轉換方式V-T型間接轉換ADC。2. 電路結構圖11.11.1是這種轉換器的原理電路,它由積分器(由集成運放A組成)、過零比較器(C)、時鐘脈沖控制門(G)和計數(shù)器(FF0~FFn)等幾部分組成。 圖11.11.1 雙積分A/D轉
ADC 并行比較型1.轉換方式直接轉換ADC。2.電路結構3位并行比較型A/D轉換器原理電路如圖11.9.1所示。它由電阻分壓器、電壓比較器、寄存器及編碼器組成。 圖11.9.1 3位并行A/D轉換器3.工作原理圖中的8個電阻將參考電
ADC 逐次比較型1.轉換方式直接轉換ADC2.電路結構逐次逼近ADC包括n位逐次比較型A/D轉換器如圖11.10.1所示。它由控制邏輯電路、時序產(chǎn)生器、移位寄存器、D/A轉換器及電壓比較器組成。 圖11.10.1逐次比較型A/D轉換器框
開關樹型 DAC電路結構開關樹型D/A轉換器電路由電阻分壓器和接成樹狀的開關網(wǎng)絡組成。圖11.4.1是輸入為3位二進制數(shù)碼的開關樹型D/A轉換器電路結構圖。圖中這些開關的狀態(tài)分別受3位輸入代碼狀態(tài)的控制。 圖11.4.1 開
DAC 權電流盡管倒T型電阻網(wǎng)絡D/A轉換器具有較高的轉換速度,但由于電路中存在模擬開關電壓降,當流過各支路的電流稍有變化時,就會產(chǎn)生轉換誤差。為進一步提高D/A轉換器的精度,可采用權電流型D/A轉換器。11.3.1 電路
引言不斷增長的電子元器件市場始終保持著對高性能運算放大器的巨大需求。寬帶、低功耗、高精度只是新產(chǎn)品要求的幾個關鍵參數(shù)。雖然這些參數(shù)已經(jīng)得到的不斷地提高,但對設計人員來說,理想的運算放大器依然是一個&ldq
光纖通信作為現(xiàn)代通信的主要支柱之一,在現(xiàn)代電信網(wǎng)中,起著舉足輕重的作用。光纖通信技術和計算機技術是信息化的兩大核心支柱,計算機負責把信息數(shù)字化,輸入網(wǎng)絡中去;光纖則是擔負著信息傳輸?shù)闹厝?。當代社會和?jīng)
本項目介紹的是與之前幾個項目的機器人一樣,同樣是采用太陽能脈動充放電控制電路。通過這些項目,我們可以再了解一種新的機器人驅動方式。本項目機器人可以看成一個“太陽能風車”,風車轉動的能量是風能