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我们知道,表征音频信号变化情况的两个物理量为音频频率和音频电平,在音乐播放过程中,每时每刻这两个参数都在变化。采用本电路可将音频频率及音频电平的变化形象、直观地通过一组LED阵列显示出来。本电路很简单,适合广大电子爱好者及初学者业余制作。电路原理该复合音频显示器的电路如附图所示。音频信号从本电路“IN”端的插口输入,经IC1缓冲放大后一路直接送至 相似文献
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本电路是一个接口电路,它可使PC读出16个数字输入通道(见 电路图)。此电路直接连接到PC的COM1串行口。同一串行口也供电给电路,所以就不需要另外的电源。 RS-232串行口有4条直接可访问的输入线(1,6,8和9脚)。这4条线被两个双4输入多路复用器(IC-1和IC-2)扩展来接受16通道输入。输入可以是每个输入线和地之间的通/断开关,也可以是开路-集电极/漏极晶体管。每个输入线都有一个 100kΩ上拉电阻,用于在开关断开时设置逻辑高态。 相似文献
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1.概述
TEA1622P是开关电源控制器IC,可直接与市电整流后的电源连接.本电路采用双芯片结构组合而成:高压部分使用EZ-HVSOI工艺,其余部分则用BI-CMOS工艺. 相似文献
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Martin Tomasz 《电子设计技术》2012,19(1):50
用一只精心挑选的运放、一个低阈值的P沟道MOSFET,以及两只反馈电阻,就可以做出一个正向压降小于二极管的整流电路(图1)。整流后的输出电压为有源电路供电,因此不需要额外的电源。电路的静态电流低于大多数肖特基二极管的反向泄漏电流。本电路可在压降低至0.8V时提供有源整流。 相似文献
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如何抑制直接耦合放大电路中零点漂移 总被引:1,自引:0,他引:1
直接耦合放大电路既能放大交流信号,又能放大缓变信号和直流信号,其频率特性的下限频率为零。在集成电路中,由于容量较大的电容器难以制作,因此集成放大电路一般采用直接耦合的结构。但是,直接耦合方式又给放大电路带来一个特殊的问题,这个特殊的问题就是零点漂移,在此介绍直接耦合放大电路的特点和直接耦合带来的特殊问题,根据产生这个问题的原因,讲述解决抑制零点漂移的各种措施。着重讲述利用差动放大电路抑制零点漂移的工作原理。 相似文献
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煤矿井下作为一个特殊的工作环境,矿用本安电源担任着井下监测设备的供电环节,对矿井安全起着重要作用。因此,本安电源安全、稳定、可靠的工作具有重要意义。文中针对矿用本安电源电路进行了分析,说明了各个环节电路和保护电路的选择使用。最终,对基于Matlab在本安电源电路中经常使用的滤波电路进行了仿真分析。 相似文献
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本防盗报警器直接安装在自行车上,当主人停稳自行车,闭合报警器电源开关离去后,如果有人试图移动自行车、破坏报警器或企图撬开车锁。致使车身发生强烈震动时,自行车防盗报警器就会发出警报,使小偷闻风丧胆,弃车而逃。直至主人来到,切断报警器电源后才会停止报警。该报警器与一般自行车防盗报警相比还有一大优点,即对外界刮风等干扰引起的自行车微小震动具有抑制能力,避免误报警。工作原理电路见图1。IC1为脉冲发生电路,每20s发出一个脉冲,用以对IC2清零;IC2为报警信号 相似文献
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基于PCA82C250与MCU间的直连通信网络设计 总被引:1,自引:0,他引:1
在分析了RS-485总线与CAN总线的异同点后,以PCA82C250型接口电路为例提出了用CAN总线通信物理层接口电路来替代RS-485总线接口电路与单片机直接连接进行通信网络设计,从而可形成一个高性能、低价格且数据通信安全、可靠的分布式测控系统. 相似文献
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基于模型的诊断问题在人工智能领域内一直备受关注,将诊断问题转换成SAT (Satisfiable)问题成为解决基于模型诊断问题的一个重要方法.基于目前高效诊断方法LLBRS-Tree (Last-Level Based on Reverse Search-Tree)的研究,本文提出电路分块诊断方法ACDIAG (Abstract Circuit Diagnosis)方法,对电路进行分块来缩减电路规模,利用LLBRS-Tree方法对分块后抽象电路求得极小块诊断解;提出诊断解拓展方法,结合分块后电路结构特征对每个极小块诊断解进行直接扩展得到极小诊断解,避免对抽象电路还原后才能得到所有解的问题. 相似文献
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本系统能消除待测目标前的假目标回波,经过信息电路处理后,只显示最后一个回波脉冲的时间间隔所对应的空间距离。 相似文献
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本文提出了一种应用于LTE直接变频接收机的CMOS射频前端电路。电路由低噪声跨导放大器(LNA),电流型无源混频器和跨阻运算放大器(TIA)组成,该结构对于LTE多频带应用具有高集成,高线性,并实现简单的频率配置。电路采用多个电流舵跨导级实现了大的可变增益控制范围。电流型无源混频器采用25%占空比本振改善了电路增益、噪声和线性性能。为了抑制带外干扰,采用直接耦合电流输入滤波器。该射频前端电路采用0.13-μm CMOS工艺设计制造。测试结果表明电路在2.3GHz到2.7GHz工作频率范围,具有45dB电压转换增益,噪声系数为2.7dB,IIP3为-7dBm以及校准后的IIP2为 60dBm。电路采用1.2V单电压供电,整个电路工作电流为40mA。 相似文献
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