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    均值包絡檢波器圖5.5-16A為采用晶體三極管V和RLCL低通濾波器組成的均值包絡檢濾電路。由圖5.5-16B可以看出:放大器V選用乙類工作狀態(tài)。當放大器加入高頻調(diào)幅波U1時,集電極電流便呈余弦脈沖序列波形,集電極脈沖電流

  • 單對象人臉識別特點及技術研究

    1 引 言隨著計算機網(wǎng)絡和通信技術的發(fā)展,信息安全、知識產(chǎn)權保護和身份認證等問題成了一個重要而緊迫的研究課題。身份認證是保證系統(tǒng)安全的必要前提,在多種不同的安全領域都需要準確的身份認證。傳統(tǒng)的身份證、智能

  • 場效應管放大電路原理及應用

    一、偏置電路 有自生偏置和混合偏置兩種方法,表1電路I利用漏極電ID通過Rs所產(chǎn)生的IdRs作為生偏置電壓,即Ugs=-IdRso可以穩(wěn)定工作點。|IdRs|越大,穩(wěn)定性能越好,但過負的偏置電壓,會使管子進入夾斷而不能工作

  • 程控單結晶體管原理及應用

    程控單結晶體管PUT(Programmable Uniguction Tr-ansistor),又稱可編程單結晶體管或可調(diào)單結晶體管,程控單結晶體管實質上是一個N極門控晶閘管的功能,但因它與單結晶體管的用途相近,故納入單結管之列。它與單結晶

  • 光纖激光器動態(tài)特性相關研究

    研制大功率、光束質量好、高效、緊湊的高能激光器系統(tǒng),是世界各國長期探索研究的目標。而光纖激光器作為近年來高功率激光光源研究領域中的熱點,與氣體或常規(guī)固體激光器相比,具有結構簡單、散熱效果好、轉換效率高

  • 關于天然氣流量計計量監(jiān)控問題的探討

     1、前言  天然氣流量計計量是天然氣供應和接收的一大事項,是天然氣貿(mào)易結算的依據(jù)。因為流量計運轉中產(chǎn)生的軸承磨損、精度偏差大、電子元器件或修正儀故障,而引起的計量準確度偏差與無計量現(xiàn)象,在行業(yè)上屢見不

  • 詳解保護機制 LED背光模組安全性升級

    現(xiàn)今已有越來越多電子產(chǎn)品采用LED背光模塊,為確保背光模塊性能,LED驅動IC的保護功能已格外受到重視。良好的保護機制必須針對拓撲的輸入、輸出與LED背光等部分,進行全面且完善的考慮,并要同時兼顧高LED驅動電流能

  • 新型陶瓷壓電揚聲器驅動的設計與應用

    摘要:隨著便攜式消費電子的發(fā)展,人們對便攜式電子設備小型輕薄的要求越來越高,陶瓷壓電揚聲囂以其超輕,超薄,高效,無需大音腔等特點逐漸被眾多便攜式消費類電子產(chǎn)品所青昧。本文對比傳統(tǒng)動圈型揚聲器,分析了新

  • 差動變壓器的誤差分析及減小誤差方法

    1、激勵電壓幅值與頻率的影響 激勵電源電壓幅值的波動,會使線圈激勵磁場的磁通發(fā)生變化,直接影響輸出電勢。而頻率的波動,只要適當?shù)剡x擇頻率,其影響不大。 2、溫度變化的影響 周圍環(huán)境溫度的變化,引起線圈及

  • 差動變壓器的結構原理圖解

    分氣隙型和差動變壓器兩種。目前多采用螺管型差動變壓器。 其基本元件有銜鐵、初級線圈、次級線圈和線圈框架等。初級線圈作為差動變壓器激勵用,相當于變壓器的原邊,而次級線圈由結構尺寸和參數(shù)相同的兩個線圈反相

  • 動態(tài)甲類偏置組件的原理及其使用

    當前各類家用功放,以甲乙類放大器為主,即使工作于甲類狀態(tài),廠家由于成本等原因,使放大器小功率時處于甲類,大功率時工作于甲乙類。而輸出級一旦轉為推挽工作,其開關失真總是難以避免。功放輸出端出現(xiàn)開關失真,

  • 電容選擇應遵循的原則

    通常音頻電路中包括濾波、耦合、旁路、分頻等電容,如何在電路中更有效地選擇使用各種不同類型的電容器對音響音質的改善具有較大的影響。 1.濾波電容 整流后由于濾波用的電容器容量較大,故必須使用電解電容。濾波

  • 基于LM339的保護電路圖例

    進線電源過壓及欠壓對開關電源造成的危害,主要表現(xiàn)在器件因承受的電壓及電流應力超出正常使用的范圍而損壞,同時因電氣性能指標被破壞而不能滿足要求。因此對輸入電源的上限和下限要有所限制,為此采用過壓、欠壓保

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    電流放大電路一般常用的有幾種: 第1種:就是在喇叭下面裝個電阻做電流取樣,實際上反饋回去的還是電壓信號,是模擬的電流反饋,做的人最多,但是這個電路有缺陷的,,有2個方面的原因,1是他的輸出增益會隨著

  • 高精度雙路相敏放大器的設計

    摘要:介紹一種將檢測的輸入正弦信號與基準正弦信號按一定關系進行相位比較,進而產(chǎn)生一直流電壓信號。該信號送往控制系統(tǒng)進行相位校正,對其原理、結構設計及制作工藝過程進行了詳細的敘述,實驗結果表明它可工作在

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