引言 本文采用±5V電源,設計出了一種以模擬乘法器為核心電路的輸出信號與控制電壓成高線性度的電路,并且實現(xiàn)了單端控制和單端輸出。它在鎖相環(huán)、自動增益控制、正弦脈寬調(diào)制(SPWM)、模擬運算等方面有著很好的使用
同頻檢波器又稱乘積檢波或相干檢波器圖5.5-17為同步檢波原理方框圖。同步檢波要求在接收端必須有一個與輸入載波同頻同相(即同步或相干)的本地載波信號UL(T),此信號與輸入已調(diào)波相乘產(chǎn)生一個含有原調(diào)制信號成分和
串行外圍設備接口SPI(serial peripheralinterface)總線技術是Motorola公司推出的一種微處理器、微控制器及其外設間的一種全/半雙工同步串行數(shù)據(jù)接口標準,具有連接線少、傳輸效率高等特點,因其硬件功能很強,與SPI有關的軟件就相當簡單,使CPU有更多的時間處理其他事務。
除了計數(shù)功能外,計數(shù)器產(chǎn)品還有一些附加功能,如異步復位、預置數(shù)(注意,有同步預置數(shù)和異步預置數(shù)兩種。前者受時鐘脈沖控制,后者不受時鐘脈沖控制)、保持(注意,有保持進位和不保持進位兩種)。雖然計數(shù)器產(chǎn)品
多諧振蕩器是一種自激振蕩電路。因為沒有穩(wěn)定的工作狀態(tài),多諧振蕩器也稱為無穩(wěn)態(tài)電路。具體地說,如果一開始多諧振蕩器處于0狀態(tài),那么它在0狀態(tài)停留一段時間后將自動轉入1狀態(tài),在1狀態(tài)停留一段時間后又將自動轉入
我們知道,門電路有一個閾值電壓,當輸入電壓從低電平上升到閾值電壓或從高電平下降到閾值電壓時電路的狀態(tài)將發(fā)生變化。施密特觸發(fā)器是一種特殊的門電路,與普通的門電路不同,施密特觸發(fā)器有兩個閾值電壓,分別稱為
本文介紹了集成續(xù)流二極管(FWD)的1200V RC-IGBT,并將探討面向軟開關應用的1,200V逆導型IGBT所取得的重大技術進步。IGBT技術進步主要體現(xiàn)在兩個方面:通過采用和改進溝槽柵來優(yōu)化垂直方向載流子濃度,以及利用“場終
CMOS雙向開關也稱CMOS傳輸門。CMOS雙向開關在模擬電路和數(shù)字電路應用非常廣泛。集成電路CMOS雙向開關產(chǎn)品有CC4066/4051/4052/4053等,性能優(yōu)良,使用方便且成本低。每個開關只有一個控制端和兩互為輸入/輸出信號端,
MOS-FET雖然與JFET結構不同,但特性極為相似,N溝道和P溝道各分增強型和耗盡型,可在許多電路中代替J-FET,如圖5.4-97所示,電路用MOS-FET代替J-FET更簡單,如釁5.4-100所示短路開關對應圖5.4-96中的A、C、D三個電路
1、簡單開關控制電路圖5.4-97為簡單J-FET開關電路。當控制電壓VC高于輸入電壓V1時,VGS=0,J-FET導通,傳輸信號至VO;當VC比V1足夠負,VD導通而J-FET截止,VO=0。2、改進的J-FET開關電路圖5.4-98電路是圖5.4-97電路的
三極管的發(fā)射結作為一個二極管,類似圖5.4-94所示電路組成一個三極管鉗位器,如圖5.4-94A所示,圖中RE使T管在靜態(tài)時處于飽和狀態(tài),輸出VOL=VCES,條件是R5≤BRC(B為V管直流放大倍數(shù)),輸入端時間常數(shù)RBC遠大于輸入
利用三極管在大信號作用下飽和與截止特性,可構成限幅器,三極管未飽和也未截止時則是一個放大器,輸出端呈現(xiàn)放大的輸入信號。1、共發(fā)射限幅器圖5.4-92A所示電路為共發(fā)射極限幅器,其輸出與輸入反相。圖B為該限幅器傳
使輸出信號和輸入信號呈現(xiàn)某種函數(shù)關系VO/V1=F(X)的電路稱函數(shù)F(X)發(fā)生器。利用二極管的特性可近似組成函數(shù)發(fā)生器。圖5.4-88所示函數(shù)發(fā)生器基本電路,圖為電路形式,圖B為其傳輸特性,當V1﹤E+VT時,VD截止,則V
二極管限幅器原理限幅器即將削去了一部分振幅波形的輸入信號傳到輸出端的電路,因而也稱削波器。電路功能有上限幅(削去波形上部一部分)、下限幅(削去波形下部一部分)、雙向限幅(同時削去波形上下各一部分),限
一、原理與非門作為一個開關倒相器件,可用以構成各種脈沖波形的產(chǎn)生電路。電路的基本工作原理是利用電容器的充放電,當輸入電壓達到與非門的閾值電壓VT時,門的輸出狀態(tài)即發(fā)生變化。因此,電路輸出的脈沖波形參數(shù)直