单电源二阶低通滤波器设计及参数计算,可在方波提取基波,亲测有效,适合在全国大学生电子设计竞赛综合测评使用滤波器提取基波。
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用常见电源转换小黑块做的板子,很简单,但很有用,适用于电池供双电源场合。
2021-06-01 10:07:57 1.77MB 单转双电源
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有时,需要一个单电源比较器使用交流耦合来检测正弦波或方波。由于两个模块间的接地电势差,常常需要此单电源比较器。只要交流耦合涉及到单电源电路中,就需要考虑负电压。比较器上过多的负电压会导致比较器错误触发,或者卡在不可预计的电平上。为了实现可靠工作点,需要合适的高导通滤波和直流偏移。这个设计将显示如何将宽范围输入信号电平和频率交流耦合进入一个高速比较器来生成一个稳健耐用且的时钟信号。      设计汇总   此设计需求如下:   无输入信号-》比较器输出= 0V   启动时间小于1ms   电源电压:3.3V,+5%(3.135V至3.465V)   输入信号源提
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单电源2X15W的音频功放PCB图。TDA7297最高使用电压18V,双声道最大15W输出。适合做多媒体功放。
2021-04-27 20:50:03 4.42MB 单电源2X15W
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微功耗有毒气体探测器概述: 该微功耗有毒气体探测器电路是使用电化学传感器的单电源、低功耗、电池供电、便携式气体探测器。本示例中使用Alphasense CO-AX一氧化碳传感器。对于检测或测量多种有毒气体浓度的仪器,电化学传感器能够提供多项优势。大多数传感器都是针对特定气体而设计,可用分辨率小于气体浓度的百万分之一(ppm),所需工作电流极小,非常适合便携式电池供电的仪器。 图1所示电路使用双通道微功耗放大器ADA4505-2,该器件在室温下的最大输入偏置电流为2 pA,每个放大器的功耗仅为10 μA。此外,ADR291 精密、低噪声、微功耗基准电压源的功耗仅为12 μA,可建立2.5 V共模伪地基准电压。 图1. 低功耗气体探测器电路截图: ADP2503 高效率、降压/升压调节器支持两节AAA电池的单电源供电,在节能模式下的功耗仅为38 μA。 图1所示电路(不包括 AD7798 ADC)的总功耗在正常条件下(未探测到气体)约为110 μA,在最差条件下(探测到2000 ppm CO)约为460 μA。AD7798工作时的功耗约为180 μA(G = 1,缓冲模式),节能模式下仅为1 μA。 由于电路功耗极低,两节AAA电池便可提供合适的电源。当连接到ADC和微控制器或者内置ADC的微控制器时,电池寿命可从6个月以上到一年以上不等。 电化学传感器的工作原理: 允许气体通过薄膜扩散到传感器内,并与工作电极(WE)相互作用。传感器参考电极(RE)提供反馈,以便通过改变反电极(CE)上的电压保持WE引脚的恒定电位。WE引脚上的电流方向取决于发生的反应是氧化还是还原。在一氧化碳情况下发生的是氧化;因此,电流会流入工作电极,这要求反电极相对于工作电极处于负电压(通常为300 mV至400 mV)。驱动CE引脚的运算放大器相对于 VREF 应具有±1 V的输出电压范围,以便为不同类型的传感器(Alphasense应用笔记AAN-105-03,设计恒电位电路,Alphasense公司)提供充足裕量。 简化电化学传感器电路截图: 流入WE引脚的电流对于每ppm气体浓度低于100 nA;因此将此电流转换为输出电压需要具有极低输入偏置电流的跨阻放大器。ADA4505-2运算放大器在室温下具有最大输入偏置电流为2 pA的CMOS输入,因此很适合这种应用。 2.5 V ADR291为电路建立伪地基准电压,因此支持单电源供电同时消耗极低的静态电流。 放大器U2-A从CE引脚吸取足够的电流,以便在传感器的WE和RE引脚间保持0 V电位。RE引脚连接到U2-A的反相输入;因此其中无电流流动。这意味着电流从WE引脚流出,随气体浓度呈现线性变化。跨阻放大器U2-B将传感器电流转换为与气体浓度成正比的电压。 此电路笔记选择的传感器是Alphasense CO-AX一氧化碳传感器。表1显示与此常见类型的一氧化碳传感器相关的典型规格。 警告:一氧化碳是有毒气体,一旦浓度高于250 ppm便有危险;测试本电路时应格外小心。
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multisim 12v稳压5v单电源放大电路 仿真
2021-04-22 16:03:28 210KB 放大电路 multisim 单电源
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2013电赛综合测评,MULTISIM仿真。在方波中,使用单电源低通+高通滤波器提取3次谐波,经测试,波形还不错,但峰峰值只有3V,仅供参考
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LM358单电源产生三角波电路图。MULTISIM 10。
2021-04-18 21:15:53 143KB LM358·单电源·三角波
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