电容三点式振荡器  电容三点式振荡器是一种电子元件,也叫考毕兹振荡器,是自激振荡器的一种。由串联电容与电感回路及正反馈放大器组成,因振荡回路两串联电容的三个端点与振荡管三个管脚分别相接而得名。  优缺点  这种电路的优点是输出波形好、振荡频率可达100兆赫以上。缺点是调节频率时需同时调CC1、CC2不方便。适宜于作固定的振荡器。  以下为一可靠实用的无线话筒: BG1组成的放大电路把来自小型电容话筒检测到的微弱声音信号进行放大,达到一定的幅度后送到BG2组成的电容三点式振荡器对BG2产生的载波信号进行调制,终从天线输出。电路采用二极管稳压技术,能使电路更稳定的工作。电路如下图:    元件选择
2021-12-13 21:48:14 105KB 电容三点式lc振荡频率计算
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介绍三点式振荡电路的基本构成特点,基本工作原理。反馈系数不同时,对起振点的影响。静态工作电流IBQ对振荡频率fo和振荡幅度的影响。振荡回路Q值变化对频率稳定度的影响。
2021-12-13 21:47:27 1.89MB LC电容 反馈 三点式 振荡器
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为了简化晶体振荡器测试,提出了一种基于LabView平台的晶体振荡器测试系统。该系统通过GPIB标准串行接口将计算机、直流稳压电源、示波器、频率计相互连接。以计算机为核心控制每个设备协调工作,设计了直观的图形操作界面,实现了测试数据的自动采集,可将测试结果自动记录并生成电子表格文件。经实际验证,测试精度比传统测试方法提高了95%以上,该系统可以极大地提高测试效率,具有一定的参考价值。
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包括了高频电子线路课程设计中的选频网络设计,正弦振荡发生器设计,AM,DSB调制与解调设计的multisim文件,可直接运行
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恒温振荡器(又称恒温摇床)是一种温度可控的恒温的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、*、环保、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。而目前大部分恒温振荡器的同类产品都不具有网络数据通信的功能。TCP/IP协议采用一种层次结构,为用户提供了丰富的应用服务,已成为网络通信协议的事实上的国际工业标准,并已得到普遍推广。同时,嵌入式系统的Internet 网络化的研究与应用是近几年来嵌入式应用领域的一个研究热点,这一技术在许多领域都得到广泛应用[1]。   本文为了保证实时监控恒温振荡器的转速、温度等参数,采用了以ARM7处理器为核心的嵌入式系统与TCP/IP 网络互联的方
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matlab代码续行Delayed_Morris_Lecar 时滞自耦合神经元振荡的数值分叉分析 此代码在MATLAB R2016b中运行,并且需要DDEBiftoolv3.1.1以及扩展名DDEBiftool_nmfm和DDEBiftool_extra_psol。 将“ Morris-Lecar”文件夹添加到DDEBiftool中的demos文件夹。 稿件:一和两个参数分叉图,接着是Hopf分叉曲线的延续,并计算了周期轨道和环面分叉的折叠分叉的分支。 然后绘制完整的分叉图。 behaviour_of_system:延迟耦合行为的情节。 br_plot3,br_splot3,br_splot,br_splot_l1,p_dststb_l1 :协助绘图的功能。 complete_bifurcation_plotting :(tau,kappa)平面中的完整分叉图。 dde23_POs :使用dde23计算的周期轨道的时间序列图。 floquet_multipliers :记录周期性轨道的一个分支的floquet乘数的GIF并保存在当前目录中。 Folds_of_POs :周期性轨道的折叠
2021-12-12 12:49:42 46KB 系统开源
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电子线路课程设计-高频LC振荡器。百度文库也可以下载。也可以看介绍。都是同学的课程设计。 http://wenku.baidu.com/view/ab13f59f59eef8c75fbfb3f1
2021-12-09 18:24:34 154KB 电子线路 课程设计 高频LC振荡器
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本文在Simulink软件平台仿真LUTs技术实现NCOs时,累加器步长、累加器控制字等参数对NCOs性能的影响。重点讨论NCOs的频谱纯度问题,即如何抑制杂波分量,影响频谱纯度的因素以及如何提高无杂散动态范围(SpuriousFree Dynamic Range,SFDR)。
2021-12-07 15:03:46 231KB 电子电路设计与仿真工具
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振荡电路实用设计手册pdf,振荡电路实用设计手册
2021-12-06 23:46:09 5.55MB 综合资料
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单工无线呼叫系统分发射和接收两大部分。发射部分采用锁相环式频率合成器技术, MC145152和MC12022芯片组成锁相环,将载波频率精确锁定在35MHz,输出载波的稳定度达到4×10-5,准确度达到3×10-5,由变容二极管V149和集成压控振荡器芯片MC1648实现对载波的调频调制;末级功放选用三极管2SC1970,使其工作在丙类放大状态,提高了放大器的效率,输出功率达到设计要求。接收部分以超大规模AM/FM立体声收音集成芯片CXA1238S为主体,灵敏度、镜像抑制、信噪比等各项性能指标均达到设计要求;音频功率放大器采用集成芯片LM386,电压放大倍数最大为200。采用PT2262/2272编码/解码电路实现了数据传输业务以及对台号的选择等功能;音频输入和数据输入可自动转换;AT89S52作为整个系统的控制部分,程序设计采用C语言在KEIL51的编译器上编程实现;显示采用128×64点阵型液晶显示。经测试,整机功能齐全,各项性能指标符合系统要求,接收波形稳定,无明显失真。
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