電壓頻率轉(zhuǎn)換電路。供參考學(xué)習(xí)!
電路的功能可獲得SIN、COS波的2相振蕩器常用作交流電機信號發(fā)生器,也可用于進行直角座標(biāo)變換的信號源或在X、Y監(jiān)視器上的圖形顯示。該電路是無AGC環(huán)路的振蕩穩(wěn)定電路,低頻時也可獲得穩(wěn)定的振蕩輸出。電路工作原理用
電路的功能用于音響設(shè)備的放大器在進行試驗時需要低失真率信號源。近來,用于音響電路的低失真率OP放大器的產(chǎn)品很多。振蕩器有失真,測量就受到限制。狀態(tài)變量電路用途有源濾波器的基本組成部分,如加正反饋,便可成
一個量程10千克的秤若能分辨出1克的重量變化,那么這個秤的主要組件常常是增量累加模數(shù)轉(zhuǎn)換器。設(shè)計師需要溫度測量的精確度達到0.01度時,增量累加ADC也常常成為首選方案。增量累加ADC還能夠取代那些前面加有一個增
摘要:介紹一種可編程系統(tǒng)芯片PSoC(Programmable System on-Chip)的主要功能,邏輯結(jié)構(gòu)及其系統(tǒng)實現(xiàn)。分析了V/F轉(zhuǎn)換器的基本原理,提出了在傳統(tǒng)V/F轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ)上,通過使用PSoC上的數(shù)?;旌闲盘栮嚵行酒瑢崿F(xiàn)壓頻轉(zhuǎn)換
如圖所示積分器漂移非常小,在溫度為-55 C~+125 C范圍內(nèi)不會超過500μV/s。圖中基本積分器由運算放大器、電阻R1和電容C1構(gòu)成。為了改進積分器的穩(wěn)定性,該電路在運算放大器的同相輸入端加有電阻R4和電容C2(R4=R1,
如圖所示為高速積分電路。該電路中積分時間常數(shù)RtCt有較大的變化范圍。如果不考慮積分電容Ct,A2是一個具有正反饋補償?shù)膶拵Ы涣鞣糯笃?。A2的負反饋回路中加上電容Ct,則構(gòu)成積分器。由于輸入信號的低頻和直流部分通
如圖所示為擴大了定時范圍的積分電路。該積分器能比較容易地做到具有很短和很長的時間常數(shù)。電路的輸出電壓為: 積分時間常數(shù)為(R2/R1)RC,若電阻R1、R2的精度為±0.1%,則可以得到非常好的線性。該電路的優(yōu)點是:
如圖所示為可控積分電路。該電路具有復(fù)零、保持和不同積分時間常數(shù)的可控積分器。其中模擬開關(guān)為CH300,運算放大器為F007。圖中的R和C1、C2數(shù)值可按需要配置。4個模擬開關(guān)不同的控制狀態(tài)使電路完成不同的功能??刂?/p>
如圖所示為低成本積分電路。積分器一般都是用運算放大器構(gòu)成,但用CMOS反相器CC4069也可構(gòu)成積分器,并且其效果較好,成本非常低。用CMOS門組成積分器是利用它的線性區(qū)具備放大這一特點。電路中R1和R2可以改變,以適
如圖所示為改進型微分電路。圖中,A1為積分器,其輸出為
如圖所示是用通用II型F003運放組成的照相放大用自動定時器電路。運放A1組成積分器,運放A2組成比較器。硅光電池2CR產(chǎn)生的電壓即為積分器的輸入信號V1,此信號由④腳輸入,Al的輸出電壓送到比較器與基準(zhǔn)電壓比較。當(dāng)輸
如圖所示是用通用II型F003運放組成的照相放大用自動定時器電路。運放A1組成積分器,運放A2組成比較器。硅光電池2CR產(chǎn)生的電壓即為積分器的輸入信號V1,此信號由④腳輸入,Al的輸出電壓送到比較器與基準(zhǔn)電壓比較。當(dāng)輸
筆者用AOA有源器件代替CCC II,因AOA輸入端“虛地”,從而解決了因使用CCCII所帶來的問題,并通過巧妙設(shè)計,獲得了低通、高通和兩種帶通濾波功能。
筆者用AOA有源器件代替CCC II,因AOA輸入端“虛地”,從而解決了因使用CCCII所帶來的問題,并通過巧妙設(shè)計,獲得了低通、高通和兩種帶通濾波功能。