- 一、電子管前置放大器設計要點
電子管是一種輸入阻抗高、工作電壓高、容易老化的放大器件,設計制作一臺夠得上Hi-Fi 標準的電子管前置放大器要比晶體前置放大器相對難度大。設計時特別注意下面幾點:
1。合理選用電
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方法 設計 6n2 基于
- 無變壓器的三相逆變器設計方案 不間斷電源UPS的發(fā)展演變史由 梅蘭日蘭MGE UPS SYSTEMS批量化流水線生產(chǎn)的第一代不間斷電源UPS為1970 年的MG240系列。500)this.style.width=500;
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方案 設計 逆變器 三相 變壓器
- 晶體變換器的印刷電路基板的制作與調(diào)整 圖26晶體變換器的印刷電路基板圖26晶體變換器的印刷電路基板圖26所示的為晶體變換器的印刷電路基板。由于為VHF頻帶,可以使用紙樹脂基板。對于高頻率放大電路與頻率變換電路的
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制作 設計 變換器 晶體 接收機
- DBM電路的設計 DBM電路的構造簡單,在設計時要注意以下幾點: ▲各輸入出端子的阻抗要取得匹配 在此,使各輸入出端子的阻抗設計為50Ω。如果沒有取得匹配,發(fā)生反射波,會使DBM電路的平衡遭受破壞,且產(chǎn)生不必要的輻
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電路 制作 變換 頻率 DBM 設計 使用
- 以下所舉的試作例子為在最高頻率為50MHz的標準信號產(chǎn)生器(Standard Signal Generator,簡稱為SSG)上,加上頻率變換器,使其頻率可以提高至80MHz的例子。在乘算電路中使用DBM
頻率變換的心臟部為乘算電路,在此使用雙
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電路 制作 第一部分 變換 頻率 DBM 設計 使用
- PowerSmart系列高壓大功率變頻器,為電壓源型高-高變頻器。它采用多脈沖整流、多重化PWM、單元串聯(lián)疊加的多電平拓撲結構,具有模塊化設計、積木式組合、N+1備份、模塊故障自動切除不間斷運行、飛車啟動、反轉(zhuǎn)啟動、工
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設計 應用 水廠 自來 福建 恒源 變頻調(diào)速
- 介紹了一種自動凈水機的控制系統(tǒng)設計,提供了溫度控制、開關量輸出、數(shù)據(jù)保存、水位檢測等關鍵部件的設計思路及方案,給出了相應的硬件電路和軟件流程,實現(xiàn)了機器的自動運行。通過對樣機的測試,證明系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,凈化后的水符合國家飲用水標準。
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設計 控制系統(tǒng) 凈水機 ATmega16L 基于
- 本設計中采用虛擬環(huán)繞聲電路對解碼后的多聲道信號進行虛擬環(huán)繞聲處理,通過2個聲道輸出,聲音定位精確,用戶僅用2只音箱就能享受到5聲道的音響樂趣;音源切換、音量、音調(diào)、平衡、響度等調(diào)節(jié)均采用數(shù)字方式控制,所有操作均可由紅外遙控完成。整個系統(tǒng)集成度高、可靠性好、性價比高,具有理想的音響效果;更重要的是,無需對現(xiàn)有音響條件進行改造,即可實現(xiàn)家庭影院般的音響效果。
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控制器 設計 環(huán)繞 虛擬 單片機 數(shù)碼 PIC
- 本文介紹的M25P16與PIC16F877A的接口已應用于自來水流量數(shù)據(jù)采集的本地存儲中。運行穩(wěn)定可靠,未發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失現(xiàn)象,對其他應用有一定的參考價值。
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接口 設計 SPI 閃存 單片機 串行 PIC 通信協(xié)議
- 有限狀態(tài)機的嵌入式Linux按鍵驅(qū)動設計,利用有限狀態(tài)機實現(xiàn)嵌入式Linux的按鍵驅(qū)動;使用有限狀態(tài)機來實現(xiàn)按鍵的抬起狀態(tài),按鍵的消抖狀態(tài),按鍵確認狀態(tài),按鍵“連發(fā)”狀態(tài)之間的互相轉(zhuǎn)換,從而更有效地利用MCU。利用Linux內(nèi)核定時器實現(xiàn)按鍵的去抖動過程,按鍵的“連發(fā)狀態(tài)”的時間定時,解決了每個狀態(tài)轉(zhuǎn)換時的時間間隔問題。
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驅(qū)動 設計 按鍵 Linux 狀態(tài) 嵌入式 有限
- 介紹一種基于VHDL的可變速彩燈控制器的設計方案,該系統(tǒng)無需外加輸入信號,只需一個時鐘信號就能實現(xiàn)以4種不同速度循環(huán)演示8種花型。該系統(tǒng)較以前的傳統(tǒng)設計具有硬件電路簡單、體積小、功耗低、可靠性高等特點。特別是可以在不修改硬件電路的基礎上,僅通過更改軟件就能實現(xiàn)任意修改花型的編程控制方案,而且設計非常方便,設計的電路保密性強。
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控制器 設計 彩燈 變速 VHDL 基于
- DS90UR905Q/906Q芯片組是5MHz-65MHz24位彩色FPD-LinkII串行化器和串并轉(zhuǎn)換器,能把并行RGB視頻接口轉(zhuǎn)換成高速串行接口。該串行總線配置通過消除時鐘和數(shù)據(jù)之間的偏移問題極大簡化了系統(tǒng)設計,減少了連接器的引腳數(shù),
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串并 轉(zhuǎn)換 方案 FPD 24位 DS90UR905Q/906Q 設計 基于
- 基于TLE8458Gx設計的LIN收發(fā)方案,TLE8458Gx在單片電路上集成了低壓降穩(wěn)壓器和一個LIN收發(fā)器。該器件適合于為微控制器供電,同時驅(qū)動LIN總線。TLE8458Gx引腳兼容獨立的LIN收發(fā)器,如TLE7259-2GE。穩(wěn)壓器和LIN收發(fā)器在單個電路內(nèi)的結合在典型應用中將靜
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收發(fā) 方案 LIN 設計 TLE8458Gx 基于
- 基于ATA6628和ATA6630設計的LIN總線汽車電子收發(fā)方案,ATA6628是全集成LIN總線收發(fā)器,兼容LIN2.0、LIN2.1和SAEJ2602-2標準。它具有3.3V/50mA輸出的低壓降穩(wěn)壓器和視窗看門狗。ATA6630具有和ATA6628相同的功能,但是它采用5V/50mA穩(wěn)壓器。穩(wěn)壓器可采用50mA的電流源,利用
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汽車電子 收發(fā) 方案 總線 LIN ATA6628 ATA6630 設計 基于
- 基于CAN總線數(shù)據(jù)采集的遠程抄表系統(tǒng)設計,本文主要提出一種小區(qū)電能表自動抄表的系統(tǒng)設計方案。
隨著智能化建筑在許多國家應運而生。自動抄表系統(tǒng)是大力發(fā)展中的智能建筑、樓宇自動化的重要組成部分,是家庭自動化的必然,因而日益受到關注。與傳統(tǒng)抄表方式
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系統(tǒng) 設計 遠程 數(shù)據(jù)采集 CAN 總線 基于
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