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相似文献
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1.
一前言脉冲宽度调节器电路是数字电路和线性电路相混合的电路。其功能是把一定宽度的脉冲信号变换成一个宽度可调的脉冲信号。脉宽可调范围是0.2~4.5μs。同时对外提供一个 5伏,100毫安的电流。整个电路是由二十几个门电路,两个电压比较器,基准电压源,脉冲电源,差分放大电路和两个功率输出网络组成的。  相似文献   

2.
转速—电压转换装置   总被引:1,自引:0,他引:1  
在转速反馈控制系统中,通常由测速发电机来检测电机转速,输出与转速成线性关系的电压作为反馈控制信号。这里介绍的是一种用电子元件组成的测速装置,它具有测边发电机的功能,整个电路结构简单,价格低,耗能少,体积小,重量轻。装置原理如图1所示,在电机轴端上装一个圆盘,在其边缘开有分布均匀的小孔。通过光耦元件(如光电断续器)将电机的转速变成脉冲信号。该脉冲信号的频率正比于电机的转速。然后利用压控电源带通滤波器,将频率量转化成电压量,使它们成线性关系,电路如图2所示。在选择压控电压源通带滤波器的电路元件参数时,尽可能使工作段的频率与输出电压成正比关系,压控电压源通带滤波器的幅频特性如图3所示,工作段在中心频率ω_0以下,并留一定的余量。  相似文献   

3.
<正> 在可控硅应用中,触发信号是一个重要因素,可控硅由关断到导通必须同时具备两个条件:正向阳极电压和正向控制极电压.控制极电压即触发电压,它可以是交流信号、直流信号和脉冲信号.其中脉冲信号控制时间短,控制极损耗小,同时又能实现移相控制,因而在实际应用中触发信号以脉冲信号为主.触发脉冲可以由硬件电路产生,如专用的触发脉冲形成芯片KC04等,但外围电路多,调整起来较复杂.在我们的产品中,是用8031做为控制芯片,其内部有2个定时/计数器:CTC0和CTC1,利用它们便可以在P1口的一个管脚输出一个所需的脉冲,原理如下:  相似文献   

4.
将低内阻电压脉冲发生器送出的任意形状的脉冲加在带有磁饱和铁心的 RL 电路输入端上(图1)。若每个脉冲的能量不足以使铁心完全反转磁化,那么铁心磁化状态逐渐从反向磁饱和状态转变到正向磁饱和状态。此时铁心就象对所加的脉冲进行存储或积分。若忽略电路中的 R,电压 U 全部加在 L  相似文献   

5.
<正> 单片高精度的电压-频率和频率-电压转换器(5GVFC32)是上海元件五厂最新开发的新品,该电路能将模拟信号转换成数字式脉冲信号(简称V/F),也能将数字脉冲信号转换成模拟信号(简称F/V),其性能和管脚排列与国外同类产品相同,可以互换使用。该电路最大特点是;外接元件少,只需要两个电阻和两个电容就能独立工作。满度频率与输入电压的关系只要确定一个电阻和两只电容的数值即可方便调节。精度高,当满度频率为10KHz时,其线性误差可达±0.005%FSR。输入方式可以电压输入或电流输入。动态范围为6位十进制数。输出为集电极开路输出,所以能与DTL、TTL、CMOS兼容。压控振荡器,常见的有单积分和双积分两种方式。5GVFC32采用的是单积分方式,并且采用固定  相似文献   

6.
取样脉冲是影响超宽带无线电引信接收机性能的关键因素。在分析取样积分微分电路工作原理的基础上,建立了其频域和时域数学模型。结合无载波信号的时域多普勒效应,提出了基于Matlab的超宽带无线电引信接收机输出信号时域仿真方法。研究了取样脉冲宽度和幅度对电路输出波形的影响,结果表明:电路完全对称时,输出信号幅度只与取样脉冲宽度有关,但并非单调关系;非对称时,电路达到稳态前产生一个脉冲信号,脉冲幅度与取样脉冲的幅度成正比,宽度成反比。  相似文献   

7.
一、两种电子点火电路及其工作原理图1和图2是两种点火器电路,其基本原理都是由主点火线圈L1向C1充电,控制线圈L2触发可控硅,使C1向L3放电,由L4感应出高压完成点火。图1是一种自动跟踪电路。L2产生的相位脉冲由IC脚输入,再由IC脚输出。IC脚及其外围元件设定的积分电压波形与内部进角电压波形比较。控制  相似文献   

8.
<正> 本文所讨论的是加速器脉冲磁场测量所用的两个脉冲电压峰值测量电路,其中一个是峰值检波器电路,另一个为采样——保持电路,它们与直流数字电压表PZ-8配合起来,可以测量脉冲电压的峰值,并可以发出外控信号,使数字电压表和数字打印机联起来,以便自动记录测量数据。  相似文献   

9.
<正> 电压频率变换器(简称VFC)是一种将模拟输入信号变为连续脉冲数字信号输出的电路。其输出脉冲频率与输入信号电压成正比。这种变换器广泛应用于自动控制、仪器仪表、数字化测量、远距离数字采集和计算机接口电路。  相似文献   

10.
<正>同步电压频率变换器SVFC是一种将模拟输入信号变为连续脉冲数字信号输出的电路.SVFC以其优越线性度和稳定性被广泛用于仪器仪表、自动控制与测量等应用中.在此介绍一种在智能化仪表设计中所应用的低成本SVFC.SVFC电路原理如图1.C_(14)上每次充放电电荷应平衡.当C_(14)正向积分(充电)时,  相似文献   

11.
为了提高磁场测量精度,提出一种基于PI闭环控制的AMR磁阻传感器信号调理电路。该电路由前置放大器、开关同步检波、积分电路和闭环反馈电路组成。首先通过选取较小的前置放大器增益,以降低对传感器输出噪声的放大;然后利用积分器对放大后信号进行积分,得到积分电压;最后,将积分电压进行V/I转换,并将电流接入HMC1001偏置电流带,实现闭环反馈,以抵消外部待测磁场,当电路平衡时,传感器工作于零场,积分输出电压正比于待测磁场。与开环结构对比实验结果表明:在相同的灵敏度条件下,闭环式信号调理电路噪声功率谱密度为40 pT/√ Hz @1 Hz,并且与开环式的信号调理电路相比,它的输出信号信噪比提高了15.55 dB。  相似文献   

12.
图1 (a)是用一个隧道二极管及三个电组构成惠司登电桥来组成二进全加法器的电路。图1 (b)表明隧道二极管Ⅰ—Ⅴ特性,其工作点 A 、B、C 是由分别有一、二、三个输入时的不同 V 值来确定。电路是电压驱动的。当电压脉冲 Va 加在输入端 X、Y 及 Z的某一个或几个时,如果在给定 Ra 及隧道二极管的  相似文献   

13.
《微型机与应用》2017,(23):31-34
为了解决大气电场传感器输出信号噪声大的问题,对一般电荷放大电路的噪声模型进行了深入研究,并且基于三维大气电场传感器的结构设计了低噪声信号放大电路;在万用板上对所设计的信号放大电路进行调试,通过替换电路中的积分电容,得到不同积分电容下传感器轴向感应电极的输出电压波形,并对输出波形进行对比分析,得到最理想的低噪声信号放大电路设计方案。  相似文献   

14.
本文介绍一种实用的同步机输出角度的模数转换电路。该电路接收同步机输出的空间上三相的交流电压信号,通过鉴零和鉴相,可以把同步机转子转过的一周分割成六个或十二个区间,以循环码表示。循环码信号再经过微分和脉冲相加可以获得脉冲信号,每一个脉冲代表转子转过一个区间。所以该电路可以用于获取角度编码和转数脉冲两种用途。它已成功地用作一种船舶导航系统中计程仪航程输出和微处理机输入的接口装置。  相似文献   

15.
采用相关双采(CDS)电路,设计了一种新颖的高精度温度传感器,该温度传感器可用于CMOS集成电路的过温检测。传感器的温度感应部分仅采用9个MOS管,其输出的包含温度信息的电流信号通过一个电容进行积分,随后采用CDS电路对积分信号进行消除kTC噪声和降低1/f噪声处理,并同时进行采样处理,得到与温度成正比的电压信号。该新型温度传感器与标准CMOS工艺兼容,且仿真结果表明其具有较高的性能。  相似文献   

16.
实验五微分型单稳态电路 1.微分电路我们已经学习了自激多谐振荡器,它是一种无稳态电路,但是却有两个不能维持长久的暂稳态,因而能够不断地进行转化而形成振荡。单稳态电路有一个稳态和一个暂稳态,在输入信号的控制下,能够由稳态变为暂稳态,经过一定时间又回到稳态。电路在暂稳态所停留时间的长短,通常由RC定时电路来决定,这就涉及到RC微分电路的知识。由电容器和电阻器所组成的微分电路及波形见图20。当其输入一个较宽的脉冲信号时,  相似文献   

17.
<正> 一、双积分A/D转换器的基本工作原理CH259A/D为一种电压型的双积分模数转换器逻辑系统,工作原理是将输入电压变换成与其平均值成正比的时间间隔,然后用脉冲发生器和计数器测量该时间间隔。CH259A/D 是采用双基准电压方法的逻辑系统,其框图如图1所示。  相似文献   

18.
<正> 图1所示的倍频电路仅用了一片集成电路。和其它倍频电路一样,该电路也利用输入信号的上跳沿和下跳沿来产生数字脉冲。这样,就有效地将输入信号倍频了。在IC_1的输入端如果没有RC网络,IC_1就不能产生任何输出脉冲。然而,由于加入一些RC网络就使输入信号的一个沿相对于另一沿延时了。对于上跳沿,IC_1的A输入滞后B输入,而对于负跳沿,IC_1的B输入滞后A输入。这样,改变R_3就可以使输出脉冲的占空比从0到100%可调。IC_1的最小输出脉冲宽度决定了该电路的最高频率。  相似文献   

19.
掷硬币模拟器用蓝色和红色灯模拟投掷硬币。每按一次控制按钮,红色灯和蓝色灯中就有一个被点亮,相当于掷一次硬币。电路见图1。本作品用一片4049制作,电路由音频脉冲振荡器、控制按钮、自锁电路和输出显示电路组成。非门1、2组成的振荡器产生每秒数千次的脉冲信号。按下控制按钮AN、脉冲信号就输送到由非门3和4组成的自锁电路;松开控制按钮AN后,输送到自锁电路的振荡信号的最后状态被电路锁定。控制由非门5和6组成的灯光显示电路点亮红灯或蓝灯。输出高电平时,下方的蓝灯被点亮;输出低电平时,上方的红灯被点亮。电路的红灯和蓝灯分别表示硬币的正面或者反面。  相似文献   

20.
<正> 某些CMOS集成电路需要把5V逻辑信号转换成12V或15V电平的信号,图1给出一种简单方法。晶体管Q_1是一个工作在共栅极状态的n沟道结型场效应管。大于1V或2V的源极电压使结型场效应管的沟道被夹断,并让电阻R_1把漏极电压拉到V_s。接近0V的源极电压使沟道导通,从而使漏极电压也接近0V。电阻R_1决定了电路的转换速度和电源的功耗。R_1阻值从100KΩ变到1MΩ,汲取的电流大约从150μA变到15μA,实际的脉冲速率限制在1MHz左右。这种线路耗电比基于双极型晶体管的电路少,而且线路省掉一个元件(基极电阻)。  相似文献   

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