電路的功能近年來,噪聲及失真特性得到改進的低噪聲放大器品種繁多,已無須用分立元件制作了。此外,也有為了使噪聲減到最小而降低源極電阻,同時輸入端的偏流IR又比通用OP放大器還大的OP放大器(如NE5534等)。但是
多種類型的LED TV主功率級拓撲相繼推出,比如非對稱半橋轉換器、雙開關正激轉換器和LLC諧振轉換器。其中,LLC諧振轉換器雖然相比其他轉換器具有更多優(yōu)勢,但因為其設計復雜困難,所以在過去很少受到關注。不過,這幾
為音響設備研制的OP放大器有以低器聲見長的NE5532A、LM833A等,但這些IC受到輸入阻抗、高頻特性、電源電壓的制約。而采用分立元件的晶體管電路則具有按使用要求進行設計的自由度。由于輸入級采用了低噪聲的并聯(lián)J-FET
無變壓器的平衡輸入話筒放大器電路的功能平衡輸入電路歷來都使用平衡輸入變壓器,當然這有其優(yōu)點,但從頻率特性來看,若要延伸到低頻,就必須提高阻抗,選用大變壓器。本電路不僅可用于話筒放大器,也可作為低輸入阻
本電路錄音時用來增強高頻,放音時進行補償、放大。為了放大拾音線圈感應的微弱信號,RIAA補償放大器必須充分考慮噪聲問題。本電路在低噪聲OP放大器的反饋回路中連接了CR串聯(lián)電路,對認號進行補償、放大。電路工作原
OP放大器的最大特點,是可根據(jù)周圍安裝的元件自由演出電路的特性。因此,可利用電阻、電容,控制電路的頻率特性。有代表性的是有源濾波器。濾波器的名字雖然不同,但存在可發(fā)揮相同作用的功能電路。 唱片也是數(shù)字
本應用筆記介紹了一個產(chǎn)生溫度計式電壓指示的電路。該電路可以從底部連續(xù)按順序點亮32個LED中的一部分,設計采用了MAX4478運算放大器。 與模擬D'Arsonval表不同,此處的溫度計式刻度采用固定的模擬指示器。非常適合
這篇關于低壓IC的文章討論了多種型號的低壓IC,其中包括:電壓調(diào)節(jié)器、數(shù)據(jù)轉換器、運算放大器、電流監(jiān)測器、比較器、微處理器監(jiān)控電路、電壓基準、模擬開關以及數(shù)據(jù)收發(fā)器。此外,本文還討論了關于省電以及低壓系統(tǒng)
LM324是四運放集成電路,它采用14腳雙列直插塑料封裝,外形如圖所示。它的內(nèi)部包含四組形式完全相同的運算放大器, 除電源共用外,四組運放相互獨立。每一組運算放大器可用圖1所示的符號來表示,它有5個引出腳,其中“+”、
用平衡輸入電路抑制共模噪聲的話筒放大器電路的功能OP放大器的共模抑制比很大,可以很容易制作平衡輸入電路。但這種電路往往會出現(xiàn)共模抑制比隨頻率增高而下降的現(xiàn)象,這樣就很容易受高頻噪聲的影響。這里提供的電路
針對當前復雜信息系統(tǒng)仿真中,關于接口協(xié)議編解碼方法的缺陷,從接口協(xié)議的存儲、程序設計的數(shù)據(jù)結構和編解碼流程幾個方面,給出了復雜信息系統(tǒng)仿真中接口協(xié)議編解碼方法的詳細設計過程。針對接口協(xié)議的復雜性和靈活性,提出了一種新穎的編解碼方法,有效的解決了接口協(xié)議種類多、編解碼方式靈活等問題;而且,與傳統(tǒng)的方法進行了比較,從而可以看出其編解碼的優(yōu)點。仿真結果證明,編解碼方法思路新穎、編解碼速度快、可移植性好。
針對Single-Sequence的集成電路布圖,在SS編解碼應用對芯片中各單元的擺放進行優(yōu)化,從而達到芯片面積利用率最大化。重點介紹了利用SS序列解決不規(guī)則模塊擺放問題,使得SS布圖功能更靈活多變。
針對航天檢測設備中信號源單一、不可調(diào)等缺點,提出并實現(xiàn)了一種以FPGA 、高速D/A、繼電器AQY210為核心,結構簡單,控制靈活,信號質(zhì)量高的多功能信號源生成系統(tǒng)。該系統(tǒng)可提供各種頻率、幅值、偏置等參數(shù)可調(diào)的模擬信號,成功應用于工業(yè)控制開關量輸出性能檢測。同時,上位機與硬件通信的接口使用了USB-單片機(CY7C68013)和USB-FIFO(FT245)兩種方案,并進行實際對比,提出其適用條件和范圍。
針對實時操作系統(tǒng)的開銷導致應用程序可執(zhí)行性降低的問題,提出了基于FPGA的硬件實時操作系統(tǒng)設計方案,并實現(xiàn)了μC/OS-II任務管理模塊的硬件化。通過設計基于片內(nèi)寄存器的TCB及基于組合電路的任務調(diào)度器,充分發(fā)揮了多任務潛在的并行性。整個設計采用VHDL硬件描述語言,通過ISE 8.2軟件進行時序仿真驗證,并使用Xilinx公司的Virtex-II Pro FPGA板實現(xiàn)。
太陽能作為一個可再生能源正在持續(xù)發(fā)展,對其的持續(xù)關注促進了太陽能板的價格降低和效率提升。同時,逆變器、充電器和能量優(yōu)化器之類的平衡系統(tǒng)(BOS)器件已經(jīng)取得了重大進展。本文將介紹影響太陽能BOS效能的新架構和元件。