1.滤波器是对输入信号的频率具有选择性的一个二端口网络,它允许某些频率(通常是某个频率范围)的信号通过,而其它频率的信号幅值均要受到衰减或抑制。这些网络可以由RLC元件或RC 元件构成的无源滤波器,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、和带阻滤波器(BEF)四种。图4-1 分别为四种滤波器的实际幅频特性的示意图。 图4-1 四种滤波器的幅频特性 2.四种滤波器的传递函数和实验模拟电路如图4-2 所示:(a)无源低通滤波器 (b)有源低通滤波器(c) 无源高通滤波器 (d)有源高通滤波器(e)无源带通滤波器 (f)有源带通滤波器(g)无源带阻滤波器 (h)有源带阻滤波器 图4-2 四种滤波器的实验电路3.滤波器的网络函数H(jω),又称为正弦传递函数,它可用下式表示 式中A(ω)为滤波器的幅频特性,θ(ω)为滤波器的相频特性。它们均可通过实验的方法来测量。
2024-01-18 15:09:56 137KB 低通滤波器 硬件设计
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146种TDA、 STK、 TA、 UPC、 AN、 LA、 KA系列集成功放,典型电路图,欢迎下载
2024-01-18 08:24:22 2.5MB
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高灵敏度漏电保护器电路图(一) 它采用专用lC54123集成电路和配合SCR单向晶闸管来控制漏电装置的。具有灵敏度高,反应速度快,准确等优点。 高灵敏度漏电保护器电路图(二) 电源电路由电阻R1、电阻R2,桥式镇流器BD1和电容C1组成。桥式镇流器BD1的1脚接电阻R1的一端和接继电器J的1脚,2脚接电阻R1的另一端和继电器J的4脚,3脚接电阻R2的一端,4脚接电容C1的负极为电源电路的负极,电阻R2的另一端接电容C1的正极。交流市电经桥式镇流器BD1整流,电阻R2降压,电容C1滤波得到直流电压,为比较放大电路供电。 漏电电流检测电路由电流互感器ZCT,电阻R3和电容C2组成。交流市电的火线和零线都穿过电流互感器ZCT的圆形铁芯,次级绕组的1、2端分别接电阻R3和电容C2的两端。 交流市电的输出端无漏电时,流过火线和零线的电流大小相等方向相反,次级无感应电流产生,集成电路SF54123的脚7脚无触发信号输出,可控硅SCR截止,漏电保护器不动作。当人体接触火线产生对地漏电时,就有漏电流直接从火线向大地泄漏,而不经过零线流回,此时造成火线与零线电流不相等,互感器次级产生感应电
2024-01-16 17:05:40 145KB 漏电保护器 硬件设计 原理图设计
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成熟的PIC单片机控制LTC6802均衡电路,可用于12节电池被动均衡的从板控制,并且PDF的网页地址还有可用的程序供下载
2024-01-15 19:13:50 83KB LTC6802均衡
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大部分的ESD电流来自电路外部,因此ESD保护电路一般设计在PAD旁,I/O电路内部。典型的I/O电路由输出驱动和输入接收器两部分组成。ESD 通过PAD导入芯片内部,因此I/O里所有与PAD直接相连的器件都需要建立与之平行的ESD低阻旁路,将ESD电流引入电压线,再由电压线分布到芯片各个管脚,降低ESD的影响。
2024-01-14 23:56:17 96KB CMOS 电路设计 电路原理图
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这次是由3D打印机帮助制作的一系列异型时钟中的另一个。 要构建此项目,我们需要以下组件: Arduino Nano微控制器板 DS3231实时时钟模块 SMD5050 LED灯条 8个2N2222或类似的晶体管 8个560欧姆电阻 2个按钮 LED二极管和220欧姆电阻 使用3D打印机和5050 LED灯带制作的DIY 7段显示器。该代码已针对DS3231实时时钟进行了修改,该价格也便宜但比DS1307准确得多。可以在每三个串联的二极管上切割LED条。在这种情况下,我们应该每隔一个二极管切一次。为此,您进行了一些小的修改,您可以在视频中看到它。条带的每个段均由2N2222或类似的低功率晶体管驱动。 https://www.cirmall.com/articles/33862 对于设置时间,我们使用两个按钮。它们连接到数字引脚8和9(带有10k下拉电阻)。LED显示段a〜g分别连接到Arduino数字引脚0〜6。小数点连接到DS3231的脉冲输出引脚–它将设置为1Hz输出,以使LED不断闪烁,以显示时钟是否正常运转。 Arduino和其他电子设备装在一个方便的盒子中,上面有一个7段显示器。您可以在附件中下载代码和.stl文件进行3D打印。
2024-01-14 23:53:14 1.26MB ds3231 时钟显示 Arduino 3d打印
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STM32F103C8T6单片机开发板PADS9.5设计硬件原理图+PCB+BOM清单,可供学习及设计参考。
2024-01-14 23:38:33 904KB STM32F103C8T6 单片机开发板
用小规模集成电路设计24秒倒计时电路; 1 用555定时器产生1Hz的标准脉冲信号; 1 当计时器显示00,同时报警; 1 计时器应具有清零、启动、暂停/继续计时等控制功能。 1 并用相关仿真软件对电路进行仿真,并制出SCH和PCB图 1 2 设计方案 2 2.1整体设计思路及其设计框图 2 2.2元器件选择 3 2.2.1 计数器芯片74ls192 3 2.2.2 七段共阴极数码管译码芯片74ls48 4 2.2.3七段共阴极数码 5 2.2.4 NE555振荡电路 5 2. 2. 5 DSWPK_4 6 3 单元电路设计 7 3.1 倒计时电路 7 3.2 CP脉冲信号控制电路 7 3.3 时钟电路模块(555振荡电路) 7 3.4 控制电路及报警电路 8 4 Multisim电路仿真电路 9 5 AD09仿真的SCH图和PCB图 12 结论 13 附录 14
2024-01-14 20:50:07 5.64MB PCB图 实验报告
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一款用变压器调压、555电路构成的可调脉宽震荡器驱动CMOS管的高性能修复器。彻底克服了自感升压线圈电路的缺陷,经使用效果很好。一般使用了近3年的旧电瓶修复一天即可见效,修复3天即可恢复额定容量的70%以上(极板损坏的电瓶不可修复)。本电路可修复充电两用。修复用变压器采用多抽头变压器,以适合不同电压的电瓶。从3v到36v电瓶均可修复。必须注意的是,修复电瓶时所选用电压档是电瓶电压的两倍。如修复12v电瓶选择24v变压器档,修复36v电瓶选择60v变压器档,但脉宽电位器必须调整到最小状态(即电流为最小状态)。充电时可选择相同电压档位变压器,适当调整脉宽电位器使电流为合适的充电电流。本电路简单适于自制,电流表采用 5A量程,分流器可用1平方毫米漆包线自己缠绕,其所需长短靠万用表配合测量实际电流与表头摆动位置确定。 电路原理如下(本电路仅适于修复铅酸及镍氢蓄电池)。
2024-01-13 18:05:07 34KB 铅酸电池 电路原理图 技术应用
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