• Vs正常工作时,输入端对 Vs而言总是负值,所以输入级两个晶体管的集电极一基极之间不会出现正向偏置。但是。如果把电源电压 Vs从电路中撤除,而和脚仍保持正电位,即仍有共模输入电压。晶体管的集电结将有一股电流由基极流向集电极。若从2脚或脚向电源看去的源电阻很低,此时形成的集电结电流就会很大,以至于可以损坏输入级晶体管,这种现象在先去掉电源电压,而信号源未撤除时。会出现共模输入使集成运放失效和损坏的情况。使集成运放的共模输入失效的另一种情况是,若信号源含有电容元件,这个电容充电到信号源的高电位时,将电源电
  • Vs正常工作时,输入端对 Vs而言总是负值,所以输入级两个晶体管的集电极一基极之间不会出现正向偏置。但是。如果把电源电压 Vs从电路中撤除,而和脚仍保持正电位,即仍有共模输入电压。晶体管的集电结将有一股电流由基极流向集电极。若从2脚或脚向电源看去的源电阻很低,此时形成的集电结电流就会很大,以至于可以损坏输入级晶体管,这种现象在先去掉电源电压,而信号源未撤除时。会出现共模输入使集成运放失效和损坏的情况。使集成运放的共模输入失效的另一种情况是,若信号源含有电容元件,这个电容充电到信号源的高电位时,将电源电 >>
  • 来源:www.eechina.com/thread-56170-1-1.html
  • 如图所示为压控增益放大电路。利用场效应管栅极电压与漏-源极电阻RSD之间成近似对数关系可构成压控增益放大器。该电路采用集成芯片LM307作为放大电路,采取反相输入形式。由图(a)可知,RSD与R1组成分压电路(对Vi分压)。4个1N914二极管的管压降与电阻R5的压降之和等于场效应管的栅极电压VG。该VG与控制电压VC呈非线性关系,但控制电压VC与放大器增益的衰减量的对应关系如图(b)所示。由图(b)可知,控制电压VC越大,放大器增益的衰减量越小,即当VC7V时,放大器的增益最大(衰减最小);当VC=0
  • 如图所示为压控增益放大电路。利用场效应管栅极电压与漏-源极电阻RSD之间成近似对数关系可构成压控增益放大器。该电路采用集成芯片LM307作为放大电路,采取反相输入形式。由图(a)可知,RSD与R1组成分压电路(对Vi分压)。4个1N914二极管的管压降与电阻R5的压降之和等于场效应管的栅极电压VG。该VG与控制电压VC呈非线性关系,但控制电压VC与放大器增益的衰减量的对应关系如图(b)所示。由图(b)可知,控制电压VC越大,放大器增益的衰减量越小,即当VC7V时,放大器的增益最大(衰减最小);当VC=0 >>
  • 来源:www.eechina.com/thread-61564-1-1.html
  • LM1876是立体声音频功率放大器,每个通道能够输出20W连续平均功率,带动4或8负载,总谐波失真及噪声(THD N)低于0.1%;由外部逻辑控制,每个放大器都有一个独立的平滑过渡渐现/渐隐静噪模式和节省功率的待机模式。LM1876利用其自身尖峰瞬间温度保护电路提供固有的动态保护区域(SOA),使其性能等级高于离散混合放大器。其引脚排列如下图所示。
  • LM1876是立体声音频功率放大器,每个通道能够输出20W连续平均功率,带动4或8负载,总谐波失真及噪声(THD N)低于0.1%;由外部逻辑控制,每个放大器都有一个独立的平滑过渡渐现/渐隐静噪模式和节省功率的待机模式。LM1876利用其自身尖峰瞬间温度保护电路提供固有的动态保护区域(SOA),使其性能等级高于离散混合放大器。其引脚排列如下图所示。 >>
  • 来源:www.eechina.com/thread-60621-1-1.html
  • 如图所示为仪表放大器屏蔽层驱动产生器。由抗干扰理论与实践证明,传输弱信号的电缆线的屏蔽层加上一定电位时,将大大减小由屏蔽层与芯线之间分布电容耦合引入的干扰。图中电路便是基于这种考虑,用INA105构成屏蔽层驱动产生器,输入信号来自于仪表放大器内部运放输出,叠加后INA105输出加到屏蔽层,即屏蔽层电位被抬高到仪表放大器内部运放输出的电位,从而使电缆线上的干扰大大减小。
  • 如图所示为仪表放大器屏蔽层驱动产生器。由抗干扰理论与实践证明,传输弱信号的电缆线的屏蔽层加上一定电位时,将大大减小由屏蔽层与芯线之间分布电容耦合引入的干扰。图中电路便是基于这种考虑,用INA105构成屏蔽层驱动产生器,输入信号来自于仪表放大器内部运放输出,叠加后INA105输出加到屏蔽层,即屏蔽层电位被抬高到仪表放大器内部运放输出的电位,从而使电缆线上的干扰大大减小。 >>
  • 来源:www.eechina.com/thread-62407-1-1.html
  • TDA4863J/4863AJ是偏转放大器,用于最大频率可达200Hz的垂直偏转系统。TDA4863J需要一个分离式回扫电源电压(最大可达60V),所以电源电压可以独立调节,以达到最佳的功耗和回扫时间。TDA4863AJ回扫电源电压由内部对电源电压倍压产生(两个电源电压仅为DC耦合输出),因而不需要独立回扫电源。两个电路都提供一个差分输入级,并且都很适合TDA485X监视器偏转控制系列产品。TDA4863J/4863AJ的引脚排列如图所示。  引脚功能:
  • TDA4863J/4863AJ是偏转放大器,用于最大频率可达200Hz的垂直偏转系统。TDA4863J需要一个分离式回扫电源电压(最大可达60V),所以电源电压可以独立调节,以达到最佳的功耗和回扫时间。TDA4863AJ回扫电源电压由内部对电源电压倍压产生(两个电源电压仅为DC耦合输出),因而不需要独立回扫电源。两个电路都提供一个差分输入级,并且都很适合TDA485X监视器偏转控制系列产品。TDA4863J/4863AJ的引脚排列如图所示。 引脚功能: >>
  • 来源:www.eechina.com/thread-53535-1-1.html
  • PGA204/205是具有极好精度的低价格通用型仪表放大器。数字控制可编程增益,PGA204为G=1、10、100、1000,PGA205为G=1、2、4、8。PGA204/205的精密性、通用性和低价格,使之有着广泛的应用范围。增益的选择由两条CMOS或TTL兼容的地址线A0和A1确定。在模拟输入端,内部输入保护电路能够承受40V电压而不会损坏;PGA204/205采用激光校正,以获得极低的失调电压(50V最大值)和漂移(0.
  • PGA204/205是具有极好精度的低价格通用型仪表放大器。数字控制可编程增益,PGA204为G=1、10、100、1000,PGA205为G=1、2、4、8。PGA204/205的精密性、通用性和低价格,使之有着广泛的应用范围。增益的选择由两条CMOS或TTL兼容的地址线A0和A1确定。在模拟输入端,内部输入保护电路能够承受40V电压而不会损坏;PGA204/205采用激光校正,以获得极低的失调电压(50V最大值)和漂移(0. >>
  • 来源:www.eechina.com/thread-61596-1-1.html
  • 如图所示电路,用双三极管ECC82(相当于E802C、E82CC、与北美12AU7、国产6N10型)作为放大器。此类管子l有指标优良和使用寿命长的特点。前置放大器要产生足够的信号幅度去驱动耳机。管脚1、2、3、的三极管部分放大信号。输入信号通过50k音量控制对数式电位器P1(P1不在图I中表示)到达电路板,再经过C1、R1直接输给前置放大级,而R1、C1l提供必需负栅偏压。增益实质上由R8决定。而最大输入电压由R2决定。R9是这样确定.即把静态阳极电流选在特性曲线最大可能的线性部分。在阳极上被倒相和放大的
  • 如图所示电路,用双三极管ECC82(相当于E802C、E82CC、与北美12AU7、国产6N10型)作为放大器。此类管子l有指标优良和使用寿命长的特点。前置放大器要产生足够的信号幅度去驱动耳机。管脚1、2、3、的三极管部分放大信号。输入信号通过50k音量控制对数式电位器P1(P1不在图I中表示)到达电路板,再经过C1、R1直接输给前置放大级,而R1、C1l提供必需负栅偏压。增益实质上由R8决定。而最大输入电压由R2决定。R9是这样确定.即把静态阳极电流选在特性曲线最大可能的线性部分。在阳极上被倒相和放大的 >>
  • 来源:www.eechina.com/thread-52472-1-1.html
  • 一般的触摸式台灯开关是用专用集成电路组成,它除了能作开关外,还具有调光功能,但电路结构较为复杂。本触摸开关采用一只CD4069组成,虽然只有开、关两个功能,但电路简单,制作简单,电路组成如图所示,由CD4069中的三个门D1、D2和D3组成开关控制电路,用一只继电器K和一只驱动管VT组成开关执行电路。
  • 一般的触摸式台灯开关是用专用集成电路组成,它除了能作开关外,还具有调光功能,但电路结构较为复杂。本触摸开关采用一只CD4069组成,虽然只有开、关两个功能,但电路简单,制作简单,电路组成如图所示,由CD4069中的三个门D1、D2和D3组成开关控制电路,用一只继电器K和一只驱动管VT组成开关执行电路。 >>
  • 来源:www.eechina.com/thread-65711-1-1.html
  • TC91系列红外遥控编码集成电路是采用CMOS工艺制作的大规模集成电路,其中TC9148为红外发射编码电路.TC9149和TC9150为红外用空接收解码电路. 下图是由TC9148组成的编码发射电路:  其编码脉冲示意图:
  • TC91系列红外遥控编码集成电路是采用CMOS工艺制作的大规模集成电路,其中TC9148为红外发射编码电路.TC9149和TC9150为红外用空接收解码电路. 下图是由TC9148组成的编码发射电路: 其编码脉冲示意图: >>
  • 来源:www.eechina.com/thread-69401-1-1.html
  • 该电路能使两节镍镉电池,当充电至3V或放电至1?34V时,自动断开充电或放电回路,有效地防止过充电或过放电。   电路见附图。D1、D2整流后的电压供给电池充电,D3~D6整流后的电压供给比较、控制电路。TL082构成比较电路,其2脚由LM317输出提供一个恒定电压作为参考基准,3脚电压来自电池。2、3脚的电压比较后由1脚输出控制BG的开和关,再通过继电器来控制充电或放电回路。   1?
  • 该电路能使两节镍镉电池,当充电至3V或放电至1?34V时,自动断开充电或放电回路,有效地防止过充电或过放电。   电路见附图。D1、D2整流后的电压供给电池充电,D3~D6整流后的电压供给比较、控制电路。TL082构成比较电路,其2脚由LM317输出提供一个恒定电压作为参考基准,3脚电压来自电池。2、3脚的电压比较后由1脚输出控制BG的开和关,再通过继电器来控制充电或放电回路。   1? >>
  • 来源:www.eechina.com/forum.php?mod=viewthread&tid=57088&mobile=1
  • UC3906作为阀控密封铅酸蓄电池充电专用芯片,其内集成了实现阀控密封铅酸蓄电池 最佳充电所需的3种充电逻辑控制和检测功能,并具有环境温度自适应、充放电程度自适应 以及限流、欠压保护功能。其采用的温度补偿技术可使各种充电转换电压随阀控密封铅酸蓄 电池电压温度系数的变化而变化,使阀控密封铅酸蓄电池在很宽的温度范围内都能达到最佳 充电状态。其内部结构图如下所示
  • UC3906作为阀控密封铅酸蓄电池充电专用芯片,其内集成了实现阀控密封铅酸蓄电池 最佳充电所需的3种充电逻辑控制和检测功能,并具有环境温度自适应、充放电程度自适应 以及限流、欠压保护功能。其采用的温度补偿技术可使各种充电转换电压随阀控密封铅酸蓄 电池电压温度系数的变化而变化,使阀控密封铅酸蓄电池在很宽的温度范围内都能达到最佳 充电状态。其内部结构图如下所示 >>
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  • 在大型整机中,为避免庞大笨重的电源系统和保证各印刷线路电路工作的稳定性,往往要求每一块印刷电路板上都装配一个集成稳压电源,并希望这些稳压电源集中控制,取得相同的输出电压。利用三端可调集成稳压器可以达到此目的。如图所示是由多个三端可调集成稳压器组成的多路集中控制稳压电源。各集成稳压器的输入端连在一起,由一个电源Ui供电。各调整端也接在一起,由电阻Rl和R2统一控制输出电压。为了保证每个集成稳压器的输出电压的偏差不大于100mV,应要求每块印刷线路板的负载电流不小于10mA。否则,输出电压的偏差将明显增加。
  • 在大型整机中,为避免庞大笨重的电源系统和保证各印刷线路电路工作的稳定性,往往要求每一块印刷电路板上都装配一个集成稳压电源,并希望这些稳压电源集中控制,取得相同的输出电压。利用三端可调集成稳压器可以达到此目的。如图所示是由多个三端可调集成稳压器组成的多路集中控制稳压电源。各集成稳压器的输入端连在一起,由一个电源Ui供电。各调整端也接在一起,由电阻Rl和R2统一控制输出电压。为了保证每个集成稳压器的输出电压的偏差不大于100mV,应要求每块印刷线路板的负载电流不小于10mA。否则,输出电压的偏差将明显增加。 >>
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  • 如图所示为温度测量电路。图中,S1是点/条显示模式转换开关。在电源电压Vcc>8V时,LED1~LED10可不用串接限流电阻。LED发光时的电流由4、6脚外接电阻设置,假设4、6脚外接电阻为1.2k(包括R1及BP1中心头至4脚间的电阻),与LM3914内部分压器10k总电阻并联,使4、6脚间的等效电阻为10.
  • 如图所示为温度测量电路。图中,S1是点/条显示模式转换开关。在电源电压Vcc>8V时,LED1~LED10可不用串接限流电阻。LED发光时的电流由4、6脚外接电阻设置,假设4、6脚外接电阻为1.2k(包括R1及BP1中心头至4脚间的电阻),与LM3914内部分压器10k总电阻并联,使4、6脚间的等效电阻为10. >>
  • 来源:www.eechina.com/thread-67551-1-1.html
  • K1动作,通过K1的触点作用将电热管与220V电源接通。于是电热管对冷水开始加热。直至将水加温到80度左右。这种加热也称之为预加热。主要是为了防止在以后粉碎黄豆等物时.避免产生大量的泡沫。在烧煮豆浆时就不会因泡沫过多而造成频繁的溢出.造成加热频繁的被迫停止,延长了豆浆的加工时间。所以,预加热在自动豆浆机中是很有必要的。当冷水被加热到80度左右时.温度传感器TK的内部触点就闭合。通过P3.4口给单片机输入一个控制信号。当CPU接受到来自P3.4口的停止加热控制信号后,即令P3.7口为低电位,使VTl截止一
  • K1动作,通过K1的触点作用将电热管与220V电源接通。于是电热管对冷水开始加热。直至将水加温到80度左右。这种加热也称之为预加热。主要是为了防止在以后粉碎黄豆等物时.避免产生大量的泡沫。在烧煮豆浆时就不会因泡沫过多而造成频繁的溢出.造成加热频繁的被迫停止,延长了豆浆的加工时间。所以,预加热在自动豆浆机中是很有必要的。当冷水被加热到80度左右时.温度传感器TK的内部触点就闭合。通过P3.4口给单片机输入一个控制信号。当CPU接受到来自P3.4口的停止加热控制信号后,即令P3.7口为低电位,使VTl截止一 >>
  • 来源:www.eechina.com/thread-64543-1-1.html
  • 电路工作原理 图1电路用双三极管ECC82(相当于E802C、E82CC、与北美12AU7、国产6N10型)作为放大器。此类管子有指标优良和使用寿命长的特点。  前置放大器要产生足够的信号幅度去驱动耳机。管脚1、2、3、的三极管部分放大信号。输入信号通过50k音量控制对数式电位器P1(P1不在图中表示)到达电路板。再经过C1、R1直接输给前置放大级,而R1、C1提供必需负栅偏压。增益实质上由R8决定。而最大输入电压由R2决定。R9是这样确定,即把静态阳极电流选在特性曲线最大可能的线性部分。 在阳极上被倒相
  • 电路工作原理 图1电路用双三极管ECC82(相当于E802C、E82CC、与北美12AU7、国产6N10型)作为放大器。此类管子有指标优良和使用寿命长的特点。 前置放大器要产生足够的信号幅度去驱动耳机。管脚1、2、3、的三极管部分放大信号。输入信号通过50k音量控制对数式电位器P1(P1不在图中表示)到达电路板。再经过C1、R1直接输给前置放大级,而R1、C1提供必需负栅偏压。增益实质上由R8决定。而最大输入电压由R2决定。R9是这样确定,即把静态阳极电流选在特性曲线最大可能的线性部分。 在阳极上被倒相 >>
  • 来源:www.eechina.com/thread-61301-1-1.html
  • 所有类型的传感器在过去几年中都有了很大发展,而且与之前的产品相比,更加精确也更稳定。有的时候,这些传感器使用起来并不简单。面向这些传感器的调节电路设计师,经常发现此类电路的开发多少有些令人头疼。然而,只需少量基础知识并使用新的在线传感器设计工具,这个过程面临的很多挑战都能够迎刃而解。 虽然现在市面上有多种传感器,但压力传感器最为常见。因此,本文将讨论基于惠斯顿电桥压力传感器的基本工作原理,以及用于转换这种桥传感器输出的处理电路,包括偏移和增益校准。 基于惠斯顿电桥的压力传感器 许多压力传感器使用微机电系统
  • 所有类型的传感器在过去几年中都有了很大发展,而且与之前的产品相比,更加精确也更稳定。有的时候,这些传感器使用起来并不简单。面向这些传感器的调节电路设计师,经常发现此类电路的开发多少有些令人头疼。然而,只需少量基础知识并使用新的在线传感器设计工具,这个过程面临的很多挑战都能够迎刃而解。 虽然现在市面上有多种传感器,但压力传感器最为常见。因此,本文将讨论基于惠斯顿电桥压力传感器的基本工作原理,以及用于转换这种桥传感器输出的处理电路,包括偏移和增益校准。 基于惠斯顿电桥的压力传感器 许多压力传感器使用微机电系统 >>
  • 来源:www.eechina.com/thread-42661-1-1.html
  • LED构成的稳压器后输出1.5V左右的直流电压,作石英钟内走时电源电压,另一路经开关集成电路TWH8778后,为石英钟内的音乐报时打点电路提供3.6V的电源电压。白天当光线照射到光敏三极管VT2时,VT2导通并呈低阻,于是集成开关电路TWH8778的5脚电位高于1.6V,TWH8778导通,2、3脚有电压输出,石英钟内音乐报时打点电路电源接通,只要到整点或半点,扬声器中便发出响亮的音乐报时声和打点声。但在晚上,因VT1无光照而截止呈高阻,TWH8778的5脚电位低于1.
  • LED构成的稳压器后输出1.5V左右的直流电压,作石英钟内走时电源电压,另一路经开关集成电路TWH8778后,为石英钟内的音乐报时打点电路提供3.6V的电源电压。白天当光线照射到光敏三极管VT2时,VT2导通并呈低阻,于是集成开关电路TWH8778的5脚电位高于1.6V,TWH8778导通,2、3脚有电压输出,石英钟内音乐报时打点电路电源接通,只要到整点或半点,扬声器中便发出响亮的音乐报时声和打点声。但在晚上,因VT1无光照而截止呈高阻,TWH8778的5脚电位低于1. >>
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