該電路可提供60s的脈沖寬度,其復位時間很短,并且可以在定時周期內再觸發(fā)。脈寬是由C2,R3,R5和R6決定的。當觸發(fā)脈沖到達,而A1的輸出很高時,C2釋放其原始觸發(fā)狀態(tài),開始一個全新的定時周期。
當2V的正觸發(fā)脈沖的正沿用在741或者與741相等的運算放大器的負輸入中時,輸入就會變得比正輸入還要積極,而且運算放大器的擺幅會達到負飽和水平。在這種情況下,反饋一直是正的,直到下一次的觸發(fā)脈沖的后沿使得運算
每個觸發(fā)脈沖輸入可產生固定數(shù)量的脈沖,數(shù)量的范圍是2-30,具體數(shù)量是由1兆歐姆的頻率控制的設置決定的。單穩(wěn)態(tài)電路為門控非穩(wěn)態(tài)電路供電,只需一個CD4001集成電路就可以實現(xiàn)了。
4049六角反相緩沖器的兩個部分可連接成10:1的變頻非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器,為4個使用4518雙路計數(shù)器的除十計數(shù)器的鏈條供電。分頻為方波輸出提供完美的對稱性。
該電路由一個放大器,視頻檢測器和一個二次副載波檢測器構成,可用來同步恢復電路。脈沖的上個電路調制主通道的增益,然后在同步間隔時增加其增益。該電路還提供副載波音頻的解碼功能。
本圖是由74HC4053等構成的相位檢波電路。這是由運算放大器TLC072和模擬開關74HC4053構成的相位檢波電路,但模擬開關的導通電阻隨溫度和電源電壓的變化產生誤差。在電路中,模擬開關74HC4053的輸出接入由A3構成的電壓
本圖是由74LS74等構成的FSK調制電路。這種頻移鍵控(FSK)調制電路既沒有使用鎖相環(huán)(PLL),也沒有使用高Q值的帶通濾波器,故在這個高頻調制電路中不需要調諧校準。由L1、L2,、C4和C7可構成兩個調諧電路作為輸入濾波器
本圖是由NE564等構成的FSK電路。在電路中,NE564是一種模擬鎖相環(huán)PLL集成電路,用雙態(tài)信號控制CD4016模擬開關進行FSK調制。CD4016使NE564的2腳電壓在5V與1.42V之間轉換,即5Vx[R2/(R1十R2)]=1.42V。2腳上的電壓控制檢
開關電源體積小、損耗小,經常用于數(shù)字電路中。但它的噪聲較大。若在模擬電路中采用開關電源,電源噪聲會出現(xiàn)在輸出端。開關電源的噪聲會進入供給開關電源功率的輸人電源,因此,在處理微弱電平信號電路與高阻抗電路
VFC100是一片功能很強的電壓/頻率轉換器,采用電荷平衡技術,嚴格的復位組合周期取自外部時鐘頻率,能較好地消除誤差及其他轉換器所要求的外部定時元件的漂移。它還采用高精度輸入電阻來設置全刻度輸入電壓,在許多
圖是負載實驗控制電路。這種電路的外接負載最大可達10A,廣泛用于實驗電源、功率放大器,LED和繼電器以及螺線管等驅動器的承載能力實驗。與一般的電阻負載不同,它通過在1·2一50V電壓范圍調整負載電流,使實驗
圖是由LT1014等構成的電動機運行控制電路。電動機轉速電壓由電位器RP1的中間抽頭進行設定。為了使電動機的轉速穩(wěn)定,來自電流檢測電阻R1與電流成比例的正反饋電壓由RP3進行調節(jié),并由Al將其與轉速設定電壓相加。RP3的
本圖是由NE555等構成的凋頻電路,通過改變NE555自激多諧振蕩器的充電電流即可進行頻率調制。該電路是用VT1和VT2構成電流密勒電路的,可在充電電路中產生充電電流,電流大小由R1和RRP1決定。低頻調制信號與偏置電流IB
本圖是簡易脈寬調制電路。它采用由運算放大器構成的多諧振蕩器,可得到正、負對稱的占空比為50%的振蕩輸出信號。若從外部改變閾值電壓,便可實現(xiàn)脈寬調制。該電路中若不接電阻R1,則振蕩頻率由滯后電壓(由R2和R3對輸
本圖是極性轉換方式的同步檢波電路。在電路中,由A1可構成阻抗變換與緩沖電路;由A2可構成反相與同相切換的放大電路;當VT2導通時,A2的同相輸入端接地,變成放大倍數(shù)為-1的放大電路;當VT2截止時,輸入信號經R1加到A2的