本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 19:33 編輯
編碼器為5V的差 分信號(hào) ,2812的輸入為3.3V的單端,中間的電路 該如何設(shè)計(jì)?若用差 分 接收芯片可以把編碼器信號(hào) 變成5V的單端信號(hào) ,再由5V到3.3V改如何轉(zhuǎn)?
2011-03-23 14:13:46
影響交流性能或直流閉環(huán)增益。本文描述簡(jiǎn)單 的RC網(wǎng)絡(luò)如何降低可調(diào) 節(jié)輸出 低壓差 穩(wěn)壓器的輸出 噪聲。本文通過(guò)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)演示這一簡(jiǎn)單 方法的有效性。雖然RC網(wǎng)絡(luò)的主要目的是降噪,但它也能改善電源抑制和負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)
2018-11-01 10:42:10
影響交流性能或直流閉環(huán)增益。本文描述簡(jiǎn)單 的RC網(wǎng)絡(luò)如何降低可調(diào) 節(jié)輸出 低壓差 穩(wěn)壓器的輸出 噪聲。本文通過(guò)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)演示這一簡(jiǎn)單 方法的有效性。雖然RC網(wǎng)絡(luò)的主要目的是降噪,但它也能改善電源抑制和負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)
2019-10-29 09:09:52
求助大神!項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用 1394B通訊協(xié)議,信號(hào) 速率100M-400M,輸出 的差 分信號(hào) 通過(guò)可編程增益器件實(shí)現(xiàn)可調(diào) ,標(biāo)準(zhǔn)輸出 差分 間電壓0.7V,電壓可設(shè)置調(diào)節(jié)峰峰值范圍0~1.8V,針對(duì)該要求可以使用哪款芯片?或者可以使用什么信號(hào) 調(diào)理電路 來(lái)實(shí)現(xiàn)該功能?
2021-12-21 09:54:44
請(qǐng)問(wèn)下差 分 放大電路 單端輸出 時(shí)候,T1管的集電極上會(huì)有直流電壓存在,那不是會(huì)使得負(fù)載上不僅有差 模信號(hào) 作用的結(jié)果也有直流偏置作用的結(jié)果嗎?雙端輸出 情況下我知道負(fù)載兩端的直流分量可以相互抵消 但單端輸出 情況下不是不能抵消嗎 那這個(gè)直流分量如果在運(yùn)算放大器里面的話是怎么處理的 請(qǐng)不吝賜教 謝謝!
2016-09-28 20:52:17
差 分 放大電路 是為了放大信號(hào) 而設(shè)置的嗎?
2023-05-06 17:23:12
差 分 放大電路 的差 模信號(hào) 是兩個(gè)輸入端信號(hào) 的和,共模信號(hào) 是兩個(gè)輸入端信號(hào) 的差 。這是為什么,能舉個(gè)例子嗎?
2023-03-31 14:06:38
時(shí),信號(hào) 取于兩輸出 端之間;單端輸出 時(shí),信號(hào) 取于一個(gè)輸出 端到地之間。因此,差 分 放大電路 有雙端輸入雙端輸出 、單端輸入雙端輸出 、雙端輸入單端輸出 、單端輸入單端輸出 四種應(yīng)用方式。上面兩個(gè)電路 均為雙端輸入雙端
2019-03-02 07:00:00
我的畢業(yè)論文是差 分 放大電路 ,我討論了幾種輸入輸出 方式下的技術(shù)指標(biāo),老師說(shuō)我內(nèi)容太少,沒(méi)深度,請(qǐng)問(wèn)各位大蝦,我該怎么改呢?
2011-05-11 08:58:33
的應(yīng)用需求提供 了一列差 分 探頭解決方案。盡管也可以使用成對(duì)的單端探頭,但真正的差 分 探頭通常可以提供 最高的性能,實(shí)現(xiàn)高CMRR,寬頻率范圍及輸入間最小的時(shí)間偏移。差 分 探頭系統(tǒng)比較電路 中間兩個(gè)不同點(diǎn)上的電壓電平 ,把
2017-08-04 09:56:22
當(dāng)提到通信系統(tǒng)時(shí),比起單端電路 ,差 分 電路 總是能提供 更加優(yōu)良的性能——它們具有更高的線性度、抗共模干擾信號(hào) 性能等。使用差 分 電路 最大的挑戰(zhàn)就是拋開(kāi)它們難于設(shè)計(jì)、測(cè)試和校正的想法,需要仔細(xì)觀察如何使用差 分
2019-06-24 06:15:37
輸入和共模輸入信號(hào) 有不同的分析方法,難以理解,因而一直是模擬電子技術(shù)中的難點(diǎn)。差 分 放大電路 :按輸入輸出 方式分 :有雙端輸入雙端輸出 、雙端輸入單端輸出 、單端輸入雙端輸出 和單端輸入單端輸出 四種類(lèi)型。按共模
2018-12-06 14:20:41
文章目錄A/D 差 分 輸入信號(hào) A/D 差 分 輸入信號(hào) 在前面的文章已經(jīng)提到過(guò),控制字的第4位和第5位是用于控制 PCF8591 的模擬輸入引腳是單端輸入還是差 分 輸入。差 分 輸入是模擬電路 常用的一個(gè)技巧,這里
2021-12-02 06:32:49
買(mǎi)的AD7760的開(kāi)發(fā)板,上面只提供 差 分 輸入信號(hào) 接口,而信號(hào) 發(fā)生器只能產(chǎn)生單端信號(hào) ,難道我自己要去做一個(gè)單端轉(zhuǎn)差 分 的電路 ,產(chǎn)生差 分信號(hào) ,那這樣開(kāi)發(fā)板的意義又何在?
2023-12-07 08:04:51
AD8331VGA的差 分 輸出 采用 什么耦合方式轉(zhuǎn)成單端信號(hào) ,能大大提高抑制共模噪聲?我現(xiàn)在用的是ADT1-6T,原理圖如下,希望ADI工程師幫我分析下這個(gè)電路 可行嗎?有什么需要改進(jìn)的地方?
2023-11-23 06:42:03
因需要差 分 輸出 和較高的放大倍數(shù),采用 AD8421和ADA4898進(jìn)行兩級(jí)放大,并采用 AD8421手冊(cè)推薦方法,使用AD4898-1將AD8421單端輸出 轉(zhuǎn)為差 分 輸出 ,但實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),輸出 的負(fù)端信號(hào) 質(zhì)量較好,而正端信號(hào) 噪聲較大,不知原因在哪
2023-11-24 06:31:57
您好: 因需要差 分 輸出 和較高的放大倍數(shù),采用 AD8421和ADA4898進(jìn)行兩級(jí)放大,并采用 AD8421手冊(cè)推薦方法,使用AD4898-1將AD8421單端輸出 轉(zhuǎn)為差 分 輸出 ,但實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),輸出 的負(fù)端信號(hào) 質(zhì)量較好,而正端信號(hào) 噪聲較大,不知原因在哪,設(shè)計(jì)原理圖見(jiàn)附件,還請(qǐng)給予幫助!
2018-10-25 09:26:39
想用AD8551接一個(gè)差 分 電路 ,采用 單電源供電方式,圖中放大倍數(shù)為20,電阻已經(jīng)匹配,輸入的正弦信號(hào) ,但單電源供電時(shí),需要接入一個(gè)直流使信號(hào) 下部不會(huì)截止,接入直流采用 電阻分 壓方式提供 ,但我不知道該如何把這個(gè)直流接入,因?yàn)闀?huì)把阻抗匹配破壞,望給一個(gè)妥當(dāng)?shù)霓k法解決。
2018-11-26 09:37:02
現(xiàn)采用 AD9117應(yīng)用于正交調(diào)制電路 ,AD9117的輸出 直接接芯片級(jí)濾波器后傳輸給正交調(diào)制芯片。設(shè)置差 分 輸出 電流為20mA,輸出 端負(fù)載電阻為50歐姆,則VDIFF=1V。如何設(shè)置才能使其差 分 輸出 電壓的共模電壓在0~1.2V可調(diào) ?我設(shè)計(jì)的電路 如下:
2023-12-21 07:42:28
AD9121的輸入信號(hào) 可以不使用差 分 方式連接嗎?該如何連接?是否有相關(guān)的電路 圖提供 參考?
2023-12-15 06:10:38
比較器ADCMP606是CML差 分 電平 輸出 ,這里我只想用到CML的正極作為輸出 ,負(fù)極接地,請(qǐng)問(wèn)這樣做是否可行?
2023-11-23 08:05:04
想要將NTSC信號(hào) 差 分 輸出 ,使用AD8131 是否可以實(shí)現(xiàn)
2019-09-13 14:35:06
USB差 分 脈沖發(fā)生器:Pulse Generators,是一種能提供 連續(xù)脈沖流(或矩形脈沖)的電壓或電流波形輸出 的儀器。連續(xù)脈沖流是一種信號(hào) :它離開(kāi)原始電平 到另一個(gè)單一電平 持續(xù)一段有限時(shí)間,然后又
2017-06-21 09:47:01
當(dāng)一個(gè)stm32發(fā)送CAN 幀的時(shí)候,它的另一邊沒(méi)有連入另一個(gè)stm32時(shí),它的高低信號(hào) 引腳之間有電壓差 。但是當(dāng)我將另一個(gè)stm32連入的時(shí)候,這兩個(gè)stm32可以互相通信。但是高低信號(hào) 引腳之間沒(méi)有電壓差 了,這是為什么啊,想不明白
2020-03-31 00:38:25
相差180°。該驅(qū)動(dòng)器輸入端和輸出 端的波形如圖2所示。差 分 輸出 限制在各電源軌的大約30 mV范圍內(nèi);因此,如果DAC在這些區(qū)間工作,將會(huì)發(fā)生一定的削波。2.電流輸出 DAC圖3所示電路 也采用 +5V單電源
2019-07-09 11:32:50
。無(wú)延遲操作提供 了一種面向高速控制環(huán)路應(yīng)用的獨(dú)特解決方案。高輸入頻率下的非常低失真可實(shí)現(xiàn)需要寬動(dòng)態(tài)范圍和大信號(hào) 帶寬的通信應(yīng)用。在大多數(shù)場(chǎng)合中,通過(guò)采用 一個(gè)差 分 輸入、差 分 輸出 放大器驅(qū)動(dòng) ADC 輸入來(lái)
2017-06-29 17:50:14
輸入阻抗和精確(可調(diào) )增益;但是,在需要全差 分 輸出 信號(hào) 時(shí),它就無(wú)能為力了。人們已經(jīng)使用一些方法,用標(biāo)準(zhǔn)組件實(shí)現(xiàn)全差 分 儀表放大器。但是,它們有著各自的缺點(diǎn)。 圖1.經(jīng)典儀表放大器。 一種技術(shù)是使用運(yùn)算放大器
2019-08-05 04:00:00
輸入信號(hào) 的1/4,兩路輸出 彼此反相,因此其差值為輸入信號(hào) 的1/2。圖2. 差 分 輸出 為輸入信號(hào) 的1/2圖3顯示該電路 增益與頻率響應(yīng)的關(guān)系,證明它很穩(wěn)定,在1MHz帶寬內(nèi)的峰化小于1dB。圖3. 差 分 輸出
2019-09-28 08:30:00
OP1177與差 分 增益為1的AD8476級(jí)聯(lián)而實(shí)現(xiàn)的圖1. 改進(jìn)的單端轉(zhuǎn)差 分 電路 然而,許多應(yīng)用需要更大的輸出 動(dòng)態(tài)范圍,例如溫度和壓力傳感器輸出 的信號(hào) 調(diào)理等。如果還能調(diào)節(jié)共模,那么該電路 將能非常方便地
2019-09-29 08:30:00
此類(lèi)原理圖設(shè)計(jì)時(shí)的注意事項(xiàng)和難點(diǎn);【今日電路 】 我正在開(kāi)發(fā)一個(gè)界面,其輸入端不是揚(yáng)聲器而是差 分 音頻信號(hào) ,而輸出 是單端信號(hào) 。我用的是以下的電路 圖。 R3是我用來(lái)模擬揚(yáng)聲器的負(fù)載,R1/R7/R4是用來(lái)
2018-10-25 14:24:30
特性,同時(shí)提供 附加功能。盡管本文討論的所有示例都實(shí)現(xiàn)了差 分 輸出 ,但在交叉連接電路 中,輸出 的共模不會(huì)受電阻對(duì)失配的影響,與其他架構(gòu)不同。因此,始終都能實(shí)現(xiàn)真正的差 分 輸出 。而且,如增益等式所示,差 分信號(hào)
2021-10-15 06:30:00
什么是差 分信號(hào) ?為什么要用差 分信號(hào) ?差 分 放大電路 的基本結(jié)構(gòu)和作用差 分 放大電路 的應(yīng)用電路
2021-03-11 08:21:01
精密放大器,如圖1所示。此電路 顯示了一種將差 分 輸入轉(zhuǎn)換為帶可調(diào) 增益的單端輸出 的簡(jiǎn)單 方式。系統(tǒng)增益可通過(guò)公式1確定:其中,增益= RF/1 kΩ,且 (VIN1 – VIN2) 是差 分 輸入電壓。圖1. 差
2018-10-11 10:44:09
全差 分 儀表放大器具有其他單端輸出 放大器所沒(méi)有的優(yōu)勢(shì),它具有很強(qiáng)的共模噪聲源抗干擾性,可減少二次諧波失真并提高信噪比,還可提供 一種與現(xiàn)代差 分 輸入ADC連接的簡(jiǎn)單 方式。低功耗全差 分 儀表放大器電路 怎么設(shè)計(jì)?
2021-04-06 08:11:07
有共模扼流圈,但正確安裝并不需要在PCB上安裝一個(gè)CAN 收發(fā)器功能。但是,共模扼流圈確實(shí)有助于CAN 收發(fā)器的電磁輻射,同時(shí)還提高了收發(fā)器對(duì)來(lái)自CAN 總線的高頻噪聲的電磁抗擾性。對(duì)于差 分信號(hào) ,存在差 分 和共
2020-10-01 13:30:00
我現(xiàn)在在做一個(gè)測(cè)量電路 ,現(xiàn)在能夠輸出 0到5v的ttl電平 方波信號(hào) 頻率10MHz左右,我想知道如何能夠?qū)⑦@個(gè)信號(hào) 轉(zhuǎn)化成同頻率的差 分信號(hào) 呢,如何使用分立元件搭建一個(gè)?或者還有其他什么方法?
2017-08-24 21:14:03
NCP565的典型應(yīng)用1.5 A具有可調(diào) 輸出 的低壓差 線性穩(wěn)壓器。 NCP565低壓差 線性穩(wěn)壓器將在固定輸出 電壓或低至0.9 V的可調(diào) 電壓下提供 1.5 A電流??焖侪h(huán)路響應(yīng)和低壓差使該穩(wěn)壓器非常適用于低電壓和良好負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)非常重要的應(yīng)用
2020-03-26 10:00:12
圍,因此在這些應(yīng)用中并不常用。為了充分利用這些器件的高性能和低成本,可以設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)單 的電路 ,將其單端輸出 轉(zhuǎn)換為差 分 輸出 ,并且改善其輸入共模范圍,使之更適合這些應(yīng)用。許多低成本儀表放大器所具備的帶寬
2018-10-19 10:30:35
本帖最后由 一只小菜鳥(niǎo)123 于 2016-2-18 21:07 編輯
功放
電路 差 分 輸出 端接示波器測(cè)得的圖形如附件,如何解釋?zhuān)扛魑淮笊駧椭幌?/div>
2016-02-18 17:46:20
為什么同相端輸出 信號(hào) ?????這個(gè)是計(jì)劃用來(lái)差 分信號(hào) 的,因?yàn)橥喽说?b class="flag-6" style="color: red">信號(hào)值小,查分效果很不理想。
2020-05-23 19:09:02
想利用單電源差 分 放大電路 放大信號(hào) ,但是因?yàn)橥喽说?b class="flag-6" style="color: red">信號(hào)幅值低,導(dǎo)致信號(hào) 差 分 效果很差。
2020-05-23 19:16:22
單端轉(zhuǎn)差 分 電路 ,用普通運(yùn)算放大器搭建,要求越簡(jiǎn)單 越好。以上圖形是單端轉(zhuǎn)差 分 的一種,但差 分 波形出現(xiàn)了失真,求原因
2017-02-26 10:35:19
交叉連接技術(shù)保持儀表放大器的所需特性,同時(shí)提供 附加功能。盡管本文討論的所有示例都實(shí)現(xiàn)了差 分 輸出 ,但在交叉連接電路 中,輸出 的共模不會(huì)受電阻對(duì)失配的影響,與其他架構(gòu)不同。因此,始終都能實(shí)現(xiàn)真正的差 分 輸出
2021-01-19 07:04:11
現(xiàn)在急需lm324的差 分 放大電路 ,要求可調(diào) 范圍在100-300倍范圍內(nèi)最后的放大輸出 端為小于3.3v大于50mv的電壓求電路 原理圖,外加需要的各個(gè)元器件的型號(hào)和數(shù)值,急需,求大神指導(dǎo)
2014-09-06 19:14:20
帶可調(diào) 輸出 共模的多功能、精密單端轉(zhuǎn)的差 分信號(hào) 性能改進(jìn)
2021-03-16 16:11:24
(可調(diào) )增益;但是,在需要全差 分 輸出 信號(hào) 時(shí),它就無(wú)能為力了。人們已經(jīng)使用一些方法,用標(biāo)準(zhǔn)組件實(shí)現(xiàn)全差 分 儀表放大器。但是,它們有著各自的缺點(diǎn)。圖1.經(jīng)典儀表放大器。
2019-09-11 11:51:20
反饋環(huán)路中將 OP1177 與差 分 增益為 1 的 AD8476 級(jí)聯(lián)而實(shí)現(xiàn)的。 圖 1. 改進(jìn)的單端轉(zhuǎn)差 分 電路 然而,許多應(yīng)用需要更大的輸出 動(dòng)態(tài)范圍,例如溫度和壓力傳感器輸出 的信號(hào) 調(diào)理等。如果還能調(diào)節(jié)共
2020-04-10 09:13:10
如何讓這個(gè)電路 方波三角波輸出 信號(hào) 幅度頻率連續(xù)可調(diào) ?小弟萬(wàn)分 感謝
2023-03-31 11:52:43
圖2所示的電路 通過(guò)用相互跟蹤的精密±DC電平 替代±Vs電源電壓的方法擴(kuò)展了上述簡(jiǎn)單 概念。另外,通過(guò)用數(shù)量加倍的電平 移動(dòng)電阻器實(shí)現(xiàn)差 分信號(hào) 。通過(guò)從放大器的共模電壓中減去2.4 V ADC參考信號(hào) 產(chǎn)生
2011-01-02 14:04:27
3.08V,IO輸出 電壓無(wú)法達(dá)到3.17V,故無(wú)法識(shí)別高電平 。當(dāng)TXD出現(xiàn)噪聲尖峰時(shí),使TXD短時(shí)間高于3.17V,觸發(fā)CAN 模塊內(nèi)部切換,總線差 分信號(hào) 發(fā)生變化。此處驗(yàn)證了上文的猜測(cè),確定故障發(fā)生原因
2020-01-16 09:08:18
實(shí)現(xiàn)了差 分 輸出 ,但在交叉連接電路 中,輸出 的共模不會(huì)受電阻對(duì)失配的影響,與其他架構(gòu)不同。因此,始終都能實(shí)現(xiàn)真正的差 分 輸出 。而且,如增益等式所示,差 分信號(hào) 衰減是可能存在的,這就消除了采用 漏斗放大器的必要性
2022-05-18 16:20:15
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 12:56 編輯
差 分 放大
電路 的主要目的是為了消除零點(diǎn)漂移,抑制共模輸入
信號(hào) ?為什么實(shí)際應(yīng)用中大部分都是用單端
輸出 差
分 放大
電路 ?使用雙端
輸出 不是能更好更直接地抑制共模
信號(hào) 嗎!求大大解答?。。?/div>
2012-10-28 13:27:33
設(shè)計(jì)解決方案2- 用于LTC2400的簡(jiǎn)單 差 分 前端簡(jiǎn)單 軌到軌電路 將差 分信號(hào) 轉(zhuǎn)換為單端信號(hào) ,并在分辨率比精度更重要的單電源或雙電源上工作
2019-09-26 10:42:11
您好,我現(xiàn)在需要設(shè)計(jì)一個(gè)電平 轉(zhuǎn)換電路 ,其功能是實(shí)現(xiàn)TTL電路 的電平 轉(zhuǎn)換,輸出 一個(gè)幅度可調(diào) 且高低電平 可調(diào) 的方波信號(hào) 。輸出 的信號(hào) 用于驅(qū)動(dòng)一個(gè)容性負(fù)載,方波頻率約10MHz,容性負(fù)載的等效電容約
2018-08-06 08:44:15
到ADC輸入的電路 設(shè)計(jì)。混頻器輸出 的是差 分信號(hào) ,其共模電壓誤差往往比較大,在送到ADC輸入端之前需要進(jìn)行濾波并且要把直流電平 轉(zhuǎn)換到ADC輸入所需的電平 上。這樣的設(shè)計(jì)就比較有挑戰(zhàn)性?! ≡诜糯笃?b class="flag-6" style="color: red">輸出端
2019-06-19 06:50:39
輸入阻抗和精確(可調(diào) )增益;但是,在需要全差 分 輸出 信號(hào) 時(shí),它就無(wú)能為力了。人們已經(jīng)使用一些方法,用標(biāo)準(zhǔn)組件實(shí)現(xiàn)全差 分 儀表放大器。但是,它們有著各自的缺點(diǎn)。 圖1.經(jīng)典儀表放大器。 一種技術(shù)是使用運(yùn)算放大器
2019-10-08 13:52:27
如圖,欲制做一個(gè)傳感器的差 分 放大板,傳感器輸出 為電橋差 分 輸出 ,由于傳感器信號(hào) 很小,約±5~±10mV(供電±5VDC),而且一致性比較差,為了放便后端系統(tǒng)采集數(shù)據(jù),將其放大至0~30mV,請(qǐng)教各位高手,此電路 能否實(shí)現(xiàn)功能要求?那些地方需要改動(dòng)?或是還有無(wú)其它方案?謝謝!
2021-02-05 00:30:22
FAE推薦了AD9114這個(gè)型號(hào)的DAC,我用了之后才發(fā)現(xiàn)為電流型差 分 輸出 的。能否提供 一下差 分 電流轉(zhuǎn)換為差 分 電壓輸出 的參考設(shè)計(jì)。
2018-11-05 09:49:08
AD9121的輸入信號(hào) 可以不使用差 分 方式連接嗎?該如何連接?是否有相關(guān)的電路 圖提供 參考?
2018-08-28 11:36:06
AD9765如何設(shè)置差 分 輸出 ,為何我設(shè)置時(shí)IoutA和IoutB之間一直有直流電平
2018-08-06 08:20:36
將差 分 輸入轉(zhuǎn)換為帶可調(diào) 增益的單端輸出 的簡(jiǎn)單 方式。系統(tǒng)增益可通過(guò)公式1確定:其中,增益= RF/1 kΩ,且(VIN1 – VIN2)是差 分 輸入電壓圖1. 差 分 輸入單端輸出 放大器通常,這種方法可以在出
2018-10-31 10:52:01
/Q差 分 輸出 信號(hào) 的芯片,如果有的話芯片的型號(hào)是什么,請(qǐng)給我說(shuō)以下,如果沒(méi)有,有沒(méi)有采用 ADI公司的若干種芯片的配合來(lái)實(shí)現(xiàn),剛才在ADI主頁(yè)上面看到一款A(yù)DL5566,這款好像是差 分信號(hào) 放大芯片! 我在
2018-11-28 09:26:07
增益為1的AD8476級(jí)聯(lián)而實(shí)現(xiàn)的圖1. 改進(jìn)的單端轉(zhuǎn)差 分 電路 然而,許多應(yīng)用需要更大的輸出 動(dòng)態(tài)范圍,例如溫度和壓力傳感器輸出 的信號(hào) 調(diào)理等。如果還能調(diào)節(jié)共模,那么該電路 將能非常方便地與許多ADC接口,其
2019-04-14 08:30:01
分 輸入/輸出 ,四階有源濾波器OPA4830可以為有源濾波器提供 非常有效的增益塊。四階差 分 濾波器本身非常適合于有源濾波器的設(shè)計(jì)。當(dāng)濾波器拓?fù)鋵で笠粋€(gè)簡(jiǎn)單 的增益函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)濾波器時(shí),在設(shè)計(jì)中,最好采用 無(wú)反轉(zhuǎn)
2020-09-14 17:13:38
音頻
差 分 轉(zhuǎn)單端
輸出 ,音頻
信號(hào) 會(huì)變?nèi)趼?/div>
2021-03-05 16:01:45
的測(cè)試精度,所有有源高壓差 分 探頭的輸出 阻抗為50,可用于所有示波器和電壓表。 高壓差 分 探頭差 分 放大原理是指將一對(duì)信號(hào) 同時(shí)輸入放大電路 ,然后減去得到原始信號(hào) 。差分放大器是通過(guò)直接耦合由兩個(gè)具有相同參數(shù)特性的晶體管組成的放大器。如果在兩個(gè)輸入端輸入相同大小、相同相位的信號(hào) ,則輸出 為零,從而克...
2021-09-16 08:39:17
;路障"及解決方案。本文假設(shè)實(shí)際驅(qū)動(dòng)ADC的電路 —也被稱(chēng)為ADC 驅(qū)動(dòng)器或差分放大器 — 能夠處理高速信號(hào) 。引言大多數(shù)現(xiàn)代高性能ADC使用差 分 輸入抑制共模噪聲和干擾。由于采用 了平衡的信號(hào)
2018-10-17 10:52:42
輸出 可調(diào) 擴(kuò)展電路
2008-07-31 08:17:12 794 頻率可調(diào) 的方波信號(hào) 發(fā)生器設(shè)計(jì)及電路
用單片機(jī)產(chǎn)生頻率可調(diào) 的方波信號(hào) 。輸出 方波
2009-05-31 15:44:27 12754 輸出 電流可調(diào) 的恒流源電路
圖 輸出 電流可調(diào) 的恒流源電路
2009-07-21 15:42:54 13016 電壓可調(diào) 輸出 的電路
2009-10-24 16:03:08 519 輸出 可調(diào) 電路
2009-10-24 16:48:36 613 輸出 電壓可調(diào) 電路
2009-10-24 17:19:45 3501 采用 MAX761構(gòu)成的輸出 電壓可調(diào) 電路
2009-11-14 15:22:27 535 采用 簡(jiǎn)單 電路 提供 可調(diào) CAN 電平 差分輸出 信號(hào)
2016-01-07 14:36:45 0 可調(diào) 鎖定輸出 過(guò)流電路 ,應(yīng)用于任何 “低電平 ” 關(guān)機(jī)
功能之 48V 輸入 DC/DC 轉(zhuǎn)換器。
2016-05-09 11:38:19 0 本文主要介紹了簡(jiǎn)單 可調(diào) 恒流源電路 圖大全(九款簡(jiǎn)單 可調(diào) 恒流源電路 設(shè)計(jì)原理圖詳解)。恒流源、交流恒流源、直流恒流源、電流發(fā)生器、大電流發(fā)生器又叫電流源、穩(wěn)流源,是一種寬頻譜,高精度交流穩(wěn)流電源,具有
2018-03-26 09:28:00 213119 控制器局域網(wǎng)(CAN )串行總線拓?fù)湓试S設(shè)備和微控制器在不使用主機(jī)的情況下相互通信。它具有無(wú)仲裁傳輸?shù)奶攸c(diǎn),在每個(gè)設(shè)備節(jié)點(diǎn)上放置一個(gè)控制器和一個(gè)主機(jī)處理器,消除了將設(shè)備與主機(jī)互連所需的更復(fù)雜的線束。
2023-01-17 13:59:06 1417 電平信號(hào) 檢測(cè)通??梢?b class="flag-6" style="color: red">采用比較器或者門(mén)電路 實(shí)現(xiàn)。以下是兩種常見(jiàn)的方法:比較器是一種有兩個(gè)輸入端口和一個(gè)輸出 端口的電路 。當(dāng)兩個(gè)輸入端口之間的電壓差超過(guò)比較器的閾值電壓時(shí),輸出 端口會(huì)產(chǎn)生一個(gè)高電平 或低電平
2023-02-27 16:59:33 4713
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評(píng)論