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W Dijkstra 《电子设计技术》1997,(6)
图1所示的频率比较器,使用了两只VDO。C_1、R_1+R_2以及引脚9上的电压决定了IC_1(900Hz)的频率。C_3、R_5+R_6以引脚9上的电压决定了IC_2(1580Hz)的频率。如果f_(IN)低于900Hz,那么IC_1中相位—比较器2的P2输出为高值,并通过R_4-C_2低通滤波器将IC_2的禁止输入驱动为高值。结果,IC_2中的VCD被关断。f_(IN)因此而高于IC_2的频率(0Hz),所以IC_2中的相位-比较器2的P2输出变低,再通过R_8-C_4低通滤波器得到低电平输出。如果f_(IN)高于900Hz而低于1580Hz,那么,IC_1的P2输出就变低,启动IC_2中的VCO。IC_2的频率高于f_(IN),所以 相似文献
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Ron Hegler 《电子设计技术》2000,(7)
图1所示电路起源于无线电控制的模型化应用,在这类应用中要求电压与输入的伺服脉冲宽度成正比。该电路已对1~2ms的正向脉冲宽度进行了优化,重复时间间隔约为17ms。输出端对1ms的脉冲产生0.95V的电压,对2ms脉冲则产生2.25V电压。该电路的工作方式类似于一个PLL电路,但它与PLL电路不同,它锁定在输入信号的脉冲宽度上,而不是在频率上。IC_(IA)是一个单稳态多谐振荡器,其时间常数是R_1、FET导通电及C_1的函 相似文献
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Shyam Sunder Tiwari 《电子设计技术》1997,(2)
图1a所示复位和控制μP(微处理器)的监视电路能使IC中一些不使用的反相器门得到良好使用。这种设计是非常简单的,该电路是一种连续运行的振荡器,具有可编程的高电平和低电平脉冲宽度,它们从μP得到额外的插入控制的 相似文献
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Sergey Velichko 《电子设计技术》1996,(3)
将众所周知的真均方根——直流电路(rms-to-dc)与简单的S/H电路组合,就能消除偏移引起的误差,从而能提高精度和温度的稳定性。图1电路采用了一只低成本模拟倍增器IC_1,积分器IC_(3A)、R_5和C_1;以及模拟倒相器IC_2、R_3、R_4和D_1,将模拟V_(IN)变换成真均方根——直流V_(OUT)。 相似文献
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John Wettroth 《电子设计技术》1997,(12)
图1a所示的这种积分式3V的A/D转换器体积小,不需负电源和昂贵的精密元器件,仅耗用10μA这样的极小的电流。一次转换包括执行12,000次比较操作,大约只花300ms。每一次比较之后,μC将关闭IC_(2A)高限比较开关和IC_(2B)低限比较开关。这两个比较开关或者把V_(REF)(12V)接至它们的“B”端,或者把地端接至它们的“B”端,从而产生一种脉冲宽度调制(PWM)信号。R_1和C_1参照C_(IN)对此信号进行滤波和微秘分。IC_1把所得结果和转换器内部产生的1.2V的V_(REF)进行比较。 相似文献
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有许多芯片内集成有看门狗电路,这些电路往往是一个双稳触发器和一个定时器的简单结合,而且看门狗的各项参数固定无法改变。图中看门狗电路中的各项参数可以人为控制。且在程序没有启动看门狗时,它不会起作用。 电路利用了集成在一片IC内的两组电路。其中IC1A通过 R1和 C1控制复位脉冲的脉宽( 10μs)。IC1B通过 R3和 C3控制脉冲之间的间隔时间,使用时用一个负脉冲从R4处触发看门狗。这条线上的状态在IC1B设定的时间内不变(1s),电路就发出一个复位脉冲。在上电时,R2C2决定了一个较长时间的脉冲信… 相似文献
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电动机断相时,要么,除电机绕组三角接法内部断相外,一般必有一相电流为零;要么,由于电动机负载不变,其余两相电流必然增大3~(1/2)倍,这包括电机绕组三角接法内部断相的电机。我们设计了一种可靠的综合保护电路。电路原理图如下图所示。 (一)工作原理当6V电源建立后,由C_5、R_6组成的微分电路立即产生一脉冲信号,经或门6使触发器10复位,输出为零。这样就保证了电机起动时的信号不致引起电路的误动作。由于电机未起动时与非门1输出高电平,所以触发器10若不先复位,则此高电平也可能使继电器吸合,为此设置了由C_1、R_1、D_1组成的时间电路。当 相似文献
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CMOS接口IC对于电子系统中的接线连接起到入口“门”的作用。如果误操作那些外部连接以致造成接地短路或造成闩锁结果的电压都可能会损害接口IC。图1所示电路是一个能够通过电流的敏感而保护CMOS接口的电路。IC监视到达接口电路的供电电流(Is),如果Is超过编程的阈值,便迅速从接口去掉电流和电压。在正常运作期间,来自IC_1输出端的电流(Is的1/2000)流经R_3达到逻辑低电平:IC_2的输出低于“或非”门的输 相似文献
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《电讯技术》1989,(3)
图中所示的测速电路仅需一片IC(除计数器外),其精度可达到以前介绍的三片IC的电路精度并且消除了游移现象。标准的轴旋转码盘A和B通道产生与轴旋转同频的方波信号。A的相位超前或滞后于B90°,其取决于旋转方向。为了获得最大分辨率,测速电路必须计数A和B信号每一次状态变化,输入的每一次变化在IC_(1A)输出端产生一次状态变化,并在IC_(1c)的输出端产生1μs的负跳变,时钟脉冲的正跳变沿使计数器加或减计数。加或减由轴旋转方向确定。一般选择R_1C_1时间常数大约是R_2C_2乘积的二倍,以保证与时钟脉冲正沿有关的加/减计数信号有一适当的建立时间和保持时间。IC_(1c)产生与IC_(1A)正或负变化相同周期的时钟脉冲,满足了定时要求。 相似文献
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Gary Sellani 《电子设计技术》1995,(6)
多数有源滤波器都带噪声、畸变、增益误差和直流的特点。但如果在滤波器的通路配置上把直流通路与交流通路分开,那就可以消除上述弊病中后两种(图1a)。这种电路中的直流通路上没有运算放大器,因而也没有直流补偿。这种直流通路的直流增益误差也不过是R_1/R_2分压器造成衰减的-6分贝。(如果不接R_2,就不会出现这种衰减)。交流通路是由C_1和一个合成电感器组成的,这个合成电感器包括两个宽带跨导放大器和相关的元件。这样,就可以由一个有源的电路仿真图1(b)的无源滤波器。用模拟电感来代替一个真正的电感器,可以起电磁干扰用的收发天线的作用。等效电感L_(EQ)产于C_2/(gm_1×gm_2) 相似文献
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用电流反馈型运算放大器生成的高频正弦波,其振幅比用常舰运算放大器的要大。图1所示电路用四个无源元件联接一个电容器以补偿结点(另一种有这个插脚的运算放大器是OP660)。振荡的要求是R_2/R=C_1/C_2。振荡频率(弧/秒)等于。请注意R_2和R_1分别独立地调整振荡幅度和振荡频率。 相似文献
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W Dijkstra 《电子设计技术》1999,(6)
在数字电路中实现滞后特性有时是非常有用的,例如,在手动脉冲发生器控制下的电力控制电路中就是如此。在此种脉冲发生器中,机械振动将产生位置误差。图1所示电路由4585比较器(IC_2)、4019开关(IC_1)和六分之一个4069倒相器(IC_3)组成,它就能提供数字滞后特性。如果DI= 相似文献
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V Manoharan 《电子设计技术》2003,10(11):98-100
静带电路应用于伺服系统中。一个精密电流源和一个半波倒相整流器可构成一种正静带电路(图1)。REF01,即IC_1,是一个10V精密电压基准。它配上一个单位增益缓冲器(IC_(2A))和电阻器R_1,即可构成一个精密电流源。IC_(2A)迫使IC_1的接地引脚(引脚4)处于IC_(2A)正相输入端的电位。IC_1使其高精密10V基准电压加在R_1两端,所以流过R_1的电流I_1,为10v/R_1。因为IC_(2B)的倒相输入端连接到电流源的输出端,所以反 相似文献
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