電路見圖1當把開關K1打向“逆變”位置時,BG1導通,由時基電路NE555及外圍元件組成的無穩態多諧振蕩器開始振蕩,其充?放電時間常數可調節?如果選擇R1=R2則輸出脈沖的占空比為50%,該多諧振蕩器的振蕩頻率f=1.443/(R1+R2+2W)C2,圖中的元件數值可使振蕩頻率調在50Hz,振蕩脈沖由役腳輸出,波形為方波,該方波經C4耦合,R3?C5積分變為三角波,這個三角波又經RPC6,第二次積分和R5?C7第三次積分,變為近似的正弦波,通過C8耦合到BG2,由BG2放大后在B1的L2線圈上輸出?當L2上端電壓為正時,D4截止,D3導通,使BGPBG6截止,BG3?BG5導通,電流由電瓶正極→B2的L1-BG5-電瓶負極;當L2上端電壓為負時,D3截止,D4導通,使BG2BG5截止,BG4?BG6導通,電流由電瓶正極一B2的L2-BG6電瓶負極?BGBG6交替導通?截止,經變壓器B2合成正負對稱的正弦波,并由L3升壓送至逆變輸出插座CZ12CZ2,供用電器使用,同時LED1(紅色)亮,指示逆變狀態?當開關打向“充電”位置時,市電經變壓器B2降壓?D5?D6全波整流?R11限流后對電瓶充電,同時LED2(綠色)亮,指示充電狀態?
上傳時間: 2022-06-27
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運算放大器基礎篇,該基礎電路適用于實際電路中各小信號放大場合,如熱電偶電信號放大等
上傳時間: 2022-06-27
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stm32圖像處理 (數字字符識別)在源碼 基于STM32的字符識別算法程序,內涵Prewitt卷積計算提取輪廓,二值化,字符放大,字符細化,字符匹配等圖像識別算法。注釋詳細,移植簡單,只要擁有STM32開發板和OV7670攝像頭即可實現。 本程序是車牌識別的入門學習實驗代碼,有了這個就能理解車牌識別的基本實現原理!不過略有差異! 可以用來學習stm32練手!
上傳時間: 2022-06-27
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調頻收音機的設計及仿真電路,仿真是在multisim平臺,信號先經過高頻放大,混頻,中頻放大,鑒頻,低頻放大最后輸出信號。
標簽: 調頻收音機
上傳時間: 2022-06-30
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設計要求:① 電路輸出功率大于4W,負載8Ω;② 頻率響應 20~20KHz;③ 失真小,輸出波形基本不失真;④輸入阻抗不低于47KΩ;⑤輸入靈敏度為100mV。針對要求,文檔提供設計方案,并對方案進行仿真驗證。仿真通過Multisim軟件。
上傳時間: 2022-06-30
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常見一些玩家和工程師為音頻電路噪音所擾,這里就本人在實踐中總結出的一些經驗與大家分享。限于篇幅,本文僅討論模擬類音頻電路,數字、D類電路僅供參考,高頻、射頻電路地線排布規則與低頻模擬電路不同,因此沒有借鑒意義。噪音與放大器相生相伴,是無可避免的,所謂降低噪音,目的是將其降低至可接受的范圍,而不是將其根除:信噪比只能盡量提高,但不能大至無限。音頻電路噪音按來源可粗略分為電磁干擾、地線干擾、機械噪聲與熱噪聲幾類,下面來對噪音來源作簡要分析,并提出一些經實踐證明行之有效的解決手段,希望能與同行探討。一 電磁干擾電磁干擾主要來源是電源變壓器和空間雜散電磁波。音頻電路尤其是早期的模擬音頻電路,多數是由市電提供電源,因此必然要使用電源變壓器。電源變壓器工作過程是一個“電—磁—電”的轉換過程,在電磁轉換過程中會產生一定的磁泄露,變壓器泄露的磁場被放大電路拾取并放大,最終經過揚聲器發出交流聲。
上傳時間: 2022-06-30
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1設計任務與要求1.1基本功能1)能夠測量正弦波、方波、三角波等交流信號的頻率;2)測量信號的頻率范圍為1HZ-9999KHZ,分辨率為1HZ:3)測量結果直接用十進制數值,通過四個數碼管顯示;4)可手動測量,手動清零;5)具有高精度、迅速測量、讀數方便等優點。1.2擴展功能1)具有不同可測頻率范圍的多個檔位;2)有超量程警告,當測量信號頻率超過所選檔位的量程時,頻率計發出警報。2設計原理脈沖信號的頻率就是在單位時間(1s)里產生的脈沖個數,若在一定時間間隔tw內測得這個周期信號的重復變化次數為N,則其頻率可表示為:豆f-N/T(1)數字頻率計的總體框圖如圖1所示:數字頻率計由四大基本電路組成:整形系統,單穩態觸發器構成的閘門電路,可控的計數系統、鎖存譯碼顯示電路、超量程報警系統。經過放大衰減后的被測信號(包括正弦波,三角波,方波等周期信號)經過整形電路,變成峰值為3~5V(與TTL兼容)的方波信號Vx,送入計數器的時鐘脈沖端。當門控信號到來后,閘門電路開啟,時間為Ti,計數器實現計數功能,Ti時間過后閘門關閉,計數停止,鎖存器使能端置零,計數結果被鎖存,通過數碼管可以方便讀出被測信號頻率。圖2為數字頻率計的波形圖:
上傳時間: 2022-07-01
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電子電路識圖 [錢瑜,吳亮 主編] 2013年版教材,書中就電子電路圖識讀的基本知識,包含各類常見元器件的特性,如場效應管,晶閘管等進行詳細的講解,針對振蕩電路,放大電路,直流穩壓電源電路等經典電路進行了剖析,對數字組合邏輯,時序邏輯的多種電路,以及AD/DA轉換電路進行了詳解。建議剛入手電子方向的同學下載學習,內容偏基礎,非常實用。
上傳時間: 2022-07-02
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1.創建一個新項目:激活Design Manager,在菜單File中選擇New Workspace,然后填入項目名稱expl。2.輸入網單文件:在Tools菜單中選擇TextEdit,輸入如下所示的網單文件。3.保存文件:將文件命名為expl.cir。4.對電路進行模擬:在Tools菜單中選擇PspiceA/D,再在PspiceA/D的File菜單中選擇Open,打開已保存過的輸入文件expl.cir。5.檢查出錯:如果文件中出現了語法錯誤,PspiceA/D就會彈出錯誤提示框,并運行Message Viewer,告訴用戶錯誤信息。如果輸入文件沒有語法錯誤,PspiceA/D就顯示正確模擬的對話框,如圖3-3類似,從圖中可讀出電路標題、元器件個數以及計算中所耗內存信息。6.查看輸出文件:在File菜單中選擇Examine 0utput,就可以通過Text Editor來瀏覽輸出文件。輸出文件中的各節點電壓如下所示。由此可得出如下所示的靜態工作點參數:Vw=2.9646V,Vow=7.1878-2.1919=4.9959V,Tg=Va/R.=2.1919/2.3=0.953mA。7.觀察輸出波形:在PspiceA/D的File菜單中選擇Run Probe,或者在Design Manager 中選擇Tools下的Probe,都可以調出Probe。Probe自動設置橫坐標,縱坐標必須通過手動添加。在菜單Trace中選擇Add,在Add Traces對話框的Trace Expression中輸入V(6)/V(1),測量放大倍數。8.在Probe中,單擊Plot菜單下的Add YAxis,增加一個新縱軸。9.單擊Trace菜單下的Add,在Trace Expression中輸入V(1)/I(V1),測量輸入電阻,輸出曲線如圖2-2所示。
標簽: pspice
上傳時間: 2022-07-02
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基于單片機AT89C51的電子血壓計的設計設計的電子血壓計是采用示波法測量原理, 以AT89C51 單片機為控制核心,輔以 US9111-006-D 型壓力傳感器與 MCU 之間模擬信號處理,通過 ADC0808 轉換器完成數字 信號轉換以及液晶顯示、報警、自動關機等電路來實現家用電子血壓計的設計。在本次設 計中,通過對模擬脈搏波的輸入進行放大,通過 AD 轉換器來進行模擬信號到數字信號的 轉換,最后通過單片機進行處理,來完成顯示、比較、儲存、查詢等功能。 關鍵詞:血壓計;傳感器;液晶顯示; AT89C51 單片機 設計系統最終要實現的 性能指標如下: 1) 顯示范圍:0-299mmHg 2) 測量范圍:40-270mmHg 3) 脈率:40-200 次/分 4) 放氣速率:2.3-6.0mmHg/ 5) 分辨率:1mmHg 6) 靜態壓力基本誤差: 3mmHg 7) 動態壓力基本誤差: 5-8mmHg 8) 脈率誤差:5% 9) 低電壓顯示:當電池電壓低于 4.0-0.2V 時,顯示低壓符號 10) 記憶功能:能顯示前次測量值 11) 自動關機:5min 在單片機控制系統中,軟件是很重要的一部分。本設計編程采用的是匯編語言,用匯 編語言編程簡單、開發快,指令執行的速度快,節省存儲空間。本文主要介紹了基于 AT89C51 單片機的電子血壓計的設計思路及方法,詳細介紹了系統所實現的功能,系統的 設計方法,系統的總體構成,模塊電路的設計步驟和系統的調試方法等內容。
上傳時間: 2022-07-03
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