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一、概要TA7640AP 是 FM/AM 中放、检波用的集成电路,适用于便携式、台式收音机与收录机。该电路内含二百多个元件,采用16引线双列直插塑料封装,其特点如下:1.工作电源电压低、范围宽:V_(cc)=3~8V2.消耗电流少:AM 时:7mA(典型值)FM 时:10mA(典型值) 相似文献
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牡丹MX-1088型袖珍收音机是以单片收音机电路TA7641BP为核心.加上少量外围元件构成。本文通过几个实例,具体分析常见故障产生的原因及检查修理方法。 相似文献
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<正> 德生公司最新推出的R9710型收音机是一款短波二次变频高灵敏度立体声收音机,由于它采用了表面安装的集成电路和阻容元件,以及德生公司特制的厚度仅5mm、直径45mm的16Ω扬声器,所以它是德生公司短波二次变频收音机系列中最精巧的一种,比一包香烟盒略大些。作为一个收音机爱好者,愿深入了解其内部电路结构和特性。现试作一分析。 整机电路结构 R9710型收音机的电原理图如图1所示。电路的核心是单片收音机集成电路IC1(TA2111F),TA2111F包括从调频、调幅信号调谐输入到立体声输出的所有信号处理电路。TA2111F的各引脚功能和内部框图如图2所示,单片工作电压范围为1.8~7V,在3V电源电压下,调幅状态耗电5mA,调频状态耗 相似文献
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<正> TA58LT00F 是东芝公司推出的一种正电压输出的五引脚稳压集成电路,具有输出通/断控制功能(输出通/断控制端V_(EN)高电平通,低电平断),通过改变其电压调节引脚 V_(ADJ)的电压,输出电压可在2.5V~13.4V 之间变化,其最大输出电流为1 50mA。TA58LT00F 还具有待机电流小(只有1μA),过压、过流、过热、输入电源电压正、负极性接反和60V 瞬间过压保护功能。它采用了 HSIP5-P-1.27B 封 相似文献
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1.DQ401主要参数指标I_(CEO)≤0.1μA(V_(CE)=10V);BV_(CEO)≥20V(I_(CE)=1mA);BV_(CBO)≥25V(I_(CB)=10μA);BV_(EBO)≥5V(I_(EB)=10μA);β≥40(V_(CE)=6V,I_C=10mA,f_O=200MHz);(β_1-β_2)/β_2≤5%,V_(BE1)-V_(BE2)≤2mV(V_(CE)=6V,I_C=10mA);f_T≥1000MHz(V_(CE)=6V,I_C=10mA、f_O=200MHz);I_(CM)≥20mA(单管最大工作电流);P_(CM)≥100mW(单管功耗). 相似文献
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<正> 故障现缺 一台上海牌Z647—1A彩电,伴音小而沙哑失真,图像正常。 分析与检修 显然故障出在伴音电路。该机伴音电路由伴音集成块IC601(TA7243P)、TV/AV转换集成块IC201(IC4053BP)、三极管V606、V604、V605等组成。经检测,IC201及V604~V606直流状态正常。试从一收音机中引出音频信号,加到IC601的6脚(该脚为内部音频功放的输入端),结果声音很大且不失真,表明IC201、V604~V606及伴音功放均无问题,故障出在中放电路。 相似文献
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本文介绍采用分立元器件制作的直流SSR,电路十分简单、成本较低、性能良好,适合自行制作。电路及工作原理一种适合制作的通用直流SSR电路如图1所示。它由光电耦合器(IC)、N沟道功率MOSFET(VT)及电阻(R1)三个元器件组成。外围元件仅限流电阻Rin。被驱动的负载R_L可以是阻性负载或感性负载(如直流无刷电动机、螺管线圈、电磁阀等)。其工作原理如下:未加控制电压Vcc时,光耦中的红外发光二极管不发光,光电三极管截止,VT的V_(GS)=OV,VT截止(相当于开关断开如图2-a所示),负载失电;当加上控制电压Vcc后,有一定电流流经红外发光二极管,使光电三极管饱和导通,R1上的电压V_(R1)=Vdd-V_(CE(set))。一般光电三极管的V_(CE(set))约零点几伏,所以V_(R1)≈Vdd。R1两端连接VT的G极及S极,即V_(GS)=V_(R1)≈Vdd(Vdd≥5V),VT导通《相当于开关闭合,如图2-b所示),负载 相似文献
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DDR(双数据速率)DRAM应用于工作站和服务器的高速存储系统中。存储器IC采用1.8V或2.5V电源电压,并需要等于电源电压一半的基准电压(V_(REF)=V_(DD)/2)。此外,各逻辑输出端都接一只电阻器,等于并跟踪V_(REF)的终端电压V_(TT)。在保持V_(TT)=V_(REF)±O.04V的同时,必须提供源流或吸收电流。图1所示电路可为1.8V和2.5V两种存储器系统提供终端电压,并可输出高达6A的电流。 相似文献
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本机充分利用单片双声道立体声功率放大器集成电路 TA7230P,是一款小型的立体声功率放大器(约2.4W×2)。将它与带耳机的收音机相接,扬声器便会发出悦耳的声音。关于电路构成TA7230是用通用的立体声功放级而设计的双声道功率放大器,它具有如下特点:当电源电压为14V,负荷为8Ω,失真系数为10%时,每个声道可得到2.4W 的输出。外接元件极少,最少只接7个电容。内装电源启动冲击声防止电路。IC 工作电压范围宽,Vcc=5.5V~20V。 相似文献
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《电子设计应用》2004,(8)
现代ADC设计最常用的结构是逐次逼近(SAR)型ADC、ADC和流水线ADC。ADI最新推出了18位SAR型ADC-AD7641和20位ADC- AD7760。更高的分辨率、更快的采样速率、更小的封装和更低的功耗是所有SAR型ADC制造商要努力达到的目标。直到最近,16位仍然是SAR型ADC体系结构能够获得的最高分辨率。目前,市场上能得到的18位ADC是由ADI公司提供的AD7641,它具有±2LSB的INL典型值和18位无失码。AD7641还提供2.5 V内部基准电压源,93dB信噪比(SNR)和2.5V工作电压以获得更低的功耗。精度从16位提高到18位的主要优势是能够去掉ADC前端… 相似文献
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TA7214P双通道音频功率放大集成电路(一)用途(1)通用双通道音频功率放大(2)大功率立体声收录机音频放大(二)特点(1)输出功率P_0(V_∞=13.2伏、R_L=4欧,总谐波失真THD≤10%)BTL型:P_0=15瓦(电路同TA7229P)双通道:P_(01)=4.8瓦×2(负载R_L=4欧)P_(02)=7.5瓦×2(负载R_L=2欧) 相似文献
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<正> SC1460-5是SEMTECH公司最新推出的一种升压式电荷泵电路。其特点为:它的振荡器频率高达8MHz;输出电流很小,最大为5mA;输出电压V_(OUT)与输入电压V_(IN)的关系为V_(OUT)=1.515V_(IN),精度可达±4%,在输入3.3V时,输出为5V;无需外接泵电容;使用上完全与三端稳压电路一样;输入、输出电容的电容量特别小,加上器件为3管脚SOT-23封装,占印制板的空间极小;输入电压范围为2.25~3.63V;静态电流典型值为100μA;输出纹波电压典型值为50mVp-p;效率典型值为56%;工作温度范围为0~70℃。 相似文献
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<正> AS1320是 Austriamicrosystems 公司最近推出的一种高效率、固定3.3V 电压输出的升压式 DC/DC 转换器。该转换器主要特点是:输入电压范围1.5~3.5V(适合两节可充电的镍镉、镍氢电池或两节碱性电池供电);输出电压精度高,为3.3V_(-0.083)~(0.073)V;输出电流在 V_(BATT)=2V 时可达200mA;低功耗,静态电流35μA(典型值);内部采用导通电阻 R_(DS(ON))=0.4Ω的开关管(P-MOSFET)及 R_(DS(ON))=0.3Ω的同步整流管(N-MOSFET),采用同步整流技术,其转换效率可达90%;无需外接肖特基二极管;有上电复位信号输出(开漏输出);有关闭电源控制,在关闭状 相似文献
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两个8脚IC组成的稳压器电路可把锂电池的3V输出电压转换成5V,并提供高达100mA的负载电流(见附图).它不靠电感器和变压器工作,静态消耗电流仅为200μA.当输入电压V_(in)=3V时,如果带100mA负载,其效率为81%;如果带20mA负载,其效率为84%.它的效率能随V_(in)的降低而增加.比如,当V_(in)=2.7V(该电池在大部分工作寿命期间的负载输出电压)时,40mA负载电流的效率为90%.锂电池(Duracell公司2/3-A号电池DS123A)的输出电压用大电流充电泵IC1增加一倍.肖特基二极管D1用来保证该电路的启动.D1不会影响效率,因为在正常工作时负载电流不从中流过.IC2是线性稳压器,当负载电流 相似文献
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这里介绍的频率—电压变换器采用了开关电容电压变换器,因此十分简单。输出电压为:V_(OUT)=K×f×R1×C1,式中K=2.44(对LTC1044而言),f=输入频率。用±5V电源供给时,最大V_(OUT)约为3.4V。电源的稳定和旁路极为重要。采用本电路元件值,当输入频率在0~3.4kHz范围内时,输出信号的变换 相似文献