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脈沖產(chǎn)生電路之多諧振蕩器
脈沖產(chǎn)生電路的原理是利用觸發(fā)器的輸入端和輸出端之間的正反饋作用,當輸入脈沖出現時(shí),觸發(fā)器的狀態(tài)會(huì )發(fā)生改變,從而產(chǎn)生一個(gè)有限寬度的輸出脈沖。常見(jiàn)的單穩態(tài)觸發(fā)器包括555定時(shí)器和觸發(fā)器。其工作原理是當輸入脈沖出現時(shí),555定時(shí)器會(huì )將電容器充電并存儲能量,當電容器達到預設閾值時(shí),輸出端會(huì )發(fā)出一個(gè)有限寬度的脈沖信號。
2024-02-18
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如何從正電壓電源獲得負電壓,正電壓轉負電壓的方法圖解
該電路圖顯示了如何從正電壓電源獲得負電壓。該電路的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是,負電壓與原始正電源一起可用于模擬雙電源。該電路基于定時(shí)器ICNE555。NE555作為非穩態(tài)多諧振蕩器接線(xiàn),工作頻率約為1KHz。方波輸出(如果位于IC的引腳3處)。
2023-07-25
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LM358的工作電壓范圍
手邊有一堆之前購買(mǎi)到的 LM358 低功耗雙運放 IC 芯片。下面計劃對其基本功能進(jìn)行測試。這是在面包板上搭建的一個(gè)振蕩電路。電路輸出方波和三角波。應用 LM358 其中的一個(gè)運放,R1,R2 正反饋網(wǎng)絡(luò )使得LM358形成斯密特特性的比較器。R3, C1 構成負反饋,形成多諧振蕩器。這是測量電路工作波形。藍色信號是 LM358的輸出,青色波形是 C1 電容上的充放電波形。振蕩頻率為 1.826kHz。下面應用這個(gè)電路來(lái)測量?jì)蓚€(gè)特性。一個(gè)是振蕩電路隨著(zhù)工作電壓變化,對應的頻率變化。另外一個(gè)是該電路的最大工作電壓是多少。下面讓我們看一下測量的結果。
2023-07-20
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雙穩態(tài)多諧振蕩器應用
兩種狀態(tài)之間的切換是通過(guò)施加單個(gè)觸發(fā)脈沖實(shí)現的,這反過(guò)來(lái)會(huì )導致“ON”晶體管變?yōu)椤癘FF”,“OFF”晶體管在觸發(fā)脈沖的負半部分變?yōu)椤癘N”。該電路將通過(guò)依次向每個(gè)基極施加脈沖來(lái)順序切換,這是通過(guò)使用偏置二極管作為轉向電路的單個(gè)輸入觸發(fā)脈沖來(lái)實(shí)現的。
2023-06-27
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ADALM2000活動(dòng):BJT多諧振蕩器
本文解釋三種主要類(lèi)型的多諧振蕩器電路以及如何構建每種電路。多諧振蕩器電路一般由兩個(gè)反相放大級組成。兩個(gè)放大器串聯(lián)或級聯(lián),反饋路徑從第二放大器的輸出接回到第一放大器的輸入。由于每一級都將信號反相,因此環(huán)路整體的反饋是正的。
2022-12-29
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CMOS觸發(fā)器的結構與工作原理
觸發(fā)器,學(xué)名雙穩態(tài)多諧振蕩器(Bistable?Multivibrator),是一種應用在數字電路上具有記憶功能的循序邏輯組件,可記錄二進(jìn)位制數字信號“1”和“0”。觸發(fā)器是構成時(shí)序邏輯電路以及各種復雜數字系統的基本邏輯單元。
2019-07-18
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推薦:一款簡(jiǎn)單的逆變電源電路設計方案
本文介紹了一種逆變電源電路設計方案,該電路由可選通的非穩態(tài)多諧振蕩器組成,可用作正/反向邊沿觸發(fā)單穩態(tài)多諧振蕩器,具有重觸發(fā)和外部計數選項功能。此逆變電源電路簡(jiǎn)單、外圍元件少,通過(guò)整機安裝后,不用調試即可通電正常工作。
2013-10-25
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多諧振蕩器
什么是多諧振蕩器及其原理和分類(lèi)等
2012-11-21
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單穩態(tài)多諧振蕩器
單穩態(tài)多諧振蕩器
2012-06-20
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多諧振蕩器在汽車(chē)空氣清新器中的應用
555時(shí)基電路IC2與R4、R5、C5等組成多諧振蕩器。接通電源后,因C5上電壓很低,IC2輸出端(3腳)為高電平,同時(shí)12V。電壓經(jīng)R4、R5向C5充電,C5上電壓逐步上升。當C5上電壓上升到2/3VCC時(shí),IC2內部觸發(fā)器翻轉,3腳輸出低電平,同時(shí)內部放電管導通,C5上電壓開(kāi)始經(jīng)R5通過(guò)7腳放電。當C5上電壓下降到1/3Vcc時(shí),IC2內部觸發(fā)器再次翻轉,3腳輸出高電平,同時(shí)內部放電管截止,12V電壓又經(jīng)R4.、R5向C5充電。如此周而復始形成振蕩,振蕩頻率.f=1.44/[(R4+2R5)C5],其3腳輸出約48k。Hz的高頻脈沖電壓。
2012-01-05
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