基于磁集成的CDR电路
电路图基础2026-03-06
基于磁集成的CDR电路 今天我们来一起研究一下磁集成的CDR电路: 典型的次级倍流整流电路如图1 所示。采用磁集成技术的CDR 与分立磁件的CDR相比,可减少磁件的输入输出脚,这样有效地减少损耗;磁芯的数量也由原来的
d触发器构成2分频电路
电路图基础2026-03-06
d触发器构成2分频电路
用JK-FF触发器实现的3分频电路
电路图基础2026-03-06
图2是3分频电路,用JK-FF实现3分频很方便,不需要附加任何逻辑电路就能实现同步计数分频。但用D-FF实现3分频时,必须附加译码反馈电路,如图2所示的译码复位电路,强制计数状态返回到初始全零状态,就是用NOR门电路
2-4分频电路(双D-FF或双JK-FF器件来构成)
电路图基础2026-03-06
用于N=2-4分频比的电路,常用双D-FF或双JK-FF器件来构成,分频比n>4的电路,则常采用计数器(如可预置计数器)来实现更为方便,一般无需再用单个FF来组合。 下图的分频电路输出占空比均为50%,可用D-FF,也可
可逆、可预置计数器CD4029构成的任意N分频减法计数电路
电路图基础2026-03-06
图3是可逆、可预置计数器CD4029构成的任意N分频减法计数电路,U/D接“L”电平进行减法计数,B/D接“L”电平按BCD输出码进行计数,低位的Co进位到高位的CT输入进行进位计数,按BCD计数连接可实现0-299分频,按二
直流偏置电路
电路图基础2026-03-06
直流偏置电路:自偏压电路,分压式偏压电路
利用二极管进行偏置互补对称电路
电路图基础2026-03-06
利用二极管进行偏置互补对称电路 当加上正弦输入电压vi时,在正半周,iC1逐渐增大, iC2逐渐减小,然后T2管截止。在负半周则相反, iC2逐渐增大, iC1逐渐减小,最后T1管截止。 可见,两管轮流导电的交替过程比较平
采用一个电源的互补对称电路的偏置电路
电路图基础2026-03-06
采用一个电源的互补对称电路的偏置电路 1. 静态偏置 调整R1、R2阻值的大小,可使Vk=1/2Vcc此时电容上电压Vc=1/2VCC2. 动态工作情况此电路存在的问题:K点电位受到限制VB1= VCC - VCES+VBE > VCC
350Ω桥传感器变送器电路图
电路图基础2026-03-06
350Ω桥传感器变送器电路图
AD693电路功能块和管脚图
电路图基础2026-03-06
AD693电路功能块和管脚图
AD694传感器变送器电路图
电路图基础2026-03-06
AD694传感器变送器电路图
AD694电路功能和管脚图
电路图基础2026-03-06
AD694电路功能和管脚图
AD7710 AD7712称重传感器电路图
电路图基础2026-03-06
AD7710 AD7712称重传感器电路图
AD7710 AD7712管脚图
电路图基础2026-03-06
AD7710 AD7712管脚图
AD7710功能方块图
电路图基础2026-03-06
AD7710功能方块图
AD7711A电路功能方块图
电路图基础2026-03-06
AD7711A电路功能方块图
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