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200pf中文资料

  • 静电感应晶闸管在电源电路中的应用研究

    定是ac-dc变换,这里ac 专指交流50周单相电压220v工频电网;(2)该电源输入必须是高功率因数0.95以上,还必须是低噪扰,符合或优于国家标准;(3)该电源效率要求在90%以上;(4)能体现sith管的优势,避开其弱点。 这里采用了boost变换程式(图1)。图中 r1:1kω;r2:20ω;r3:10kω;r 4:5kω;r5:5kω;r6:800kω;r7:10k ω;r8:20kω;r9:1mω;r10:0.2 ω;r11:50kω;r12:10kω;c1:0.01mf;c2:200pf; c3:0.1mf;c4:50mf;c5:100mf/400v; c6:2mf/~250v;c7:2000pf;d1:12v/0.5w稳压二极管;d2: 3a快恢二极管her308; d3、d6:2a/400v整流桥;q1、q3:npn三极管8050;q2:pnp三极管8550;q4:vdmos 10a/30v;l1:2mh/ 1a高频电感;l2:2mh/ 1a高频电感;ic:uc3852。 uc3852的详细工作原理请参阅texas instruments公司有关资

  • 基于UCC2305的汽车HID灯应用设计

    测灯的电流。结合voutsense传感到的灯电压。控制器将给出不同温度下向灯提供的功率。 lpower—loadisense直接驱动ucc3305中一个运放的输入,对负载电流预期和实际值之差放大并在lpower产生馈送给误差放大器的输出信号。 noton—灯处于错误条件之下,如灯电压过份高或低时,noton管脚电位将被抬高至vcc。当voutsense管脚电压在83mv到2v窗口之内时,noton电位则被拉低。 osc—该管脚接电容至gnd设定ucc3305中pwm的频率。典型200pf电容的频率为100khz。 pumpout—虽然ucc3305由vcc供电,但器件的多数功能均从与boost连接的近似10v的电源电压取得。该10v电源电压采用pumpout作交流信号与外接二极管作开关的倍压器产生。pumpout输出为摆幅从vcc至gnd,频率为osc频率之半的方波。 pwmout—脉宽度调制器的输出。正常系统中,pwmout可与n沟功率mosfet栅极直接连接。 qout—振荡器频率的逻辑输出与qout相位差180度。 slopec—为跟踪灯的升温和冷

  • 基于RISC-SOC微电容测量模块的研制

    4.1 微电容测量模块和pc机的接口 如图6所示,测量模块可以通过一支485-232转接器和pc机连接。在pc机上运行capmonitor软件即可远程操控和察看,也可运行校准和设置。 4.2 微电容测量模块和单片机的接口 单片机的io口是ttl电平,因此需要一片max485或同类485电平收发芯片,参考电路如图7: 如果和51单片机类似的io口带有弱上拉的单片机可以不需要r3。 5 结束语:本文设计的电容测量模块集成化程度高,功耗低,电容测量误差在200pf以内时 ≤±1%,在200pf以上时 ≤±0.5%,量程可达0-20000pf。既可以做成便携式的电容测量仪,又可以作为一些测量系统中的组成部分。 本文作者创新点:在电容测量中,采用risc-soc混合信号处理器芯片用dds直接数字频率合成方式,通过12位d/ac产生稳定度优于1/1000,失真度小于1/1000的稳定正弦波,作为测量的激励源,较以往方式产生的激励源在稳定度上有了很大提高,保证了电容测量的高精度,且集成度高,耗能小。 参考文献:[1]. rom datasheet htt

  • 用桥式T形电路稳定化

    o和串联阻抗rs串联,相位移相45°的频率fl,只能下降到 因此,如图1所示,插人修正相位延迟的电容c,使相位上升,这样相位前进45°的频率fh就变为: 由此式可知,fl=fh时的电容cc的值为: 但由于一般电容负载cl的值、op放大器的输出电阻ro未知,所以不能用计算求得cc的值。 于是,假设cl=0.01μf、rs=100ω、rf=rg=10kω、ro=0ω时, cc≈0.01×10(-6)×(100/5×10(-3))=200(pf)这是一个常数指标,在200pf以下的电容可防止振荡。 图1 由桥式t组成的电容性负载的补偿电路 在图2电路中的修正电容cc=0时的增益相位特性的曲线。ro的值在测量器中为50ω,代替op放大器的输出,将0dbm的测定信号通过rg(输入),用高阻抗(1mω)向测定器输人。相位45°移相的频率为131khz(曲线③),增益强于—3db(fl=1/(2π(ro+rs)cl)的曲线)。 曲线⑧是要研究op放大器的虚地点的特性,由于测定器的输人电容有约30pf,所以还会产生相位延迟的结果。 如图2所示的桥式

  • 超高频远距离无源射频接口电路设计方案

    规范,读写器到标签的信号为onoffkey(ook)调制信号。 因此,解调电路可采用二极管包络检波解调实现。 3 设计实现 3.1 电源恢复电路 根据设计指标,要在915mhz信号输入幅度200mv,负载电流20a时获得大于2v的直流电压。则根据(3)式,可得n>5。因此,所需倍压电路最低级数为12级。考虑到mos管导通压降的损失和寄生效应带来的损失,电源恢复电路采用16级的倍压电路结构,利用零阈值nmos管实现。倍压式电源恢复电路的末端最后一个电容为储能电容,取200pf。 3.2 稳压电路 根据设计协议要求,输入信号为ook信号在ook信号的关断时刻,由于图2中泻流管mp无法瞬间关闭,于是继续从储能电容cs上抽取电流,从而导致电源电压vout出现较大下脉冲凹陷。为解决该问题,将并联稳压电路改进,如图3所示。泻流管mo1和mo2的电流抽取点从vout端移至节点p。这样,当泻流管开启,ook信号的关断时刻到来时,由于二极管连接的mos管m3、m4的反向截止作用,储能电容cs上的电荷不会从泻流管上被抽取走,从而避免了泻流管造成的电源电压下脉冲凹陷的问题。

  • 一种便携式温湿度仪的软硬件实现

    通信;比较/捕获模块1、2用于温湿度测量;比较器a作电池欠压监测;复用p2~p5口驱动lcd液晶显示;预留jtag接口以方便用户对仪器更新升级。3.2 测量转换 16位定时器a的定时计数脉冲频率可高达8mhz,而且3个比较/捕获模块均可独立编程,工作于捕获模式时,能以中断方式快速捕获外部事件的发生时间。依据这一特点,设计了基于cmos双时基电路icm7556的最简高精度测量电路,并借助单片机软件来解决非线性校正和各类补偿问题。 icm7556中的一个时基电路(脚1~7)与精密电容c1(取2 200pf)、铂电阻,另一个时基电路(脚8~13)与精密电阻r1(取680ω)、湿敏电容组成二路自激多谐振荡器,二路温湿度输出脉冲经1、13脚送入单片机定时/捕获口ta1、ta2处理。脉冲周期随湿敏电容值crh或铂电阻值rpt而线性改变: 当湿度从0%~100%rh变化时,crh=200~162pf,trh=189~151μs;温度从-50℃~+150℃变化时,rpt=808~1 558ω,tpt=2 464~4 747μs。若以定时计数脉冲脉宽0.25μs分析,为保证采样精度,读取温度脉冲的1个周期宽

  • ST新型高GBP运算放大器适合便携式产品需求

    运算放大器供应商意法半导体(st)推出两个新系列的轨对轨高带宽增益积(gbp)的运算放大器,新产品的速度电流比表现良好,采用节省空间的紧凑型封装,可满足传感器信号调节以及电池供电和紧凑型便携应用的需求。 tsv911/2/4系列提供8mhz的增益带宽积,对于高达200pf的电容负载,能够保持单位增益的稳定性。另一个系列产品tsv991/2/4为单位增益为3或以上的放大应用提供20mhz的增益带宽积。 所有产品工作电源电压均为2.5v到5.5v,在2.5v电源电压下功耗仅为780μa。极低的功耗,改进的精度,降低的裸片尺寸,新产品特别适合电路板空间和电流消耗优先考虑的电池供电的应用产品。 新系列运算放大器的其它主要特性包括极低的输入偏置电流(1pa)和5kv或更高的内部抗静电放电(esd)功能,将搬运和制造过程中esd对芯片的破坏危险降低至最低限度。 所有放大器芯片的工作温度为-40℃到+125℃,采用sot23-5、so8、mso8、tssop14和so14 ecopack封装。新系列都已量产,订货1,000件,tsv911/tsv991、tsv912

  • 三极管耳机兼线路放大器

    适当的衰减量;使系统正常聆听时本机的音量电位器的转角行程为一半左右,这样可使本机工作在最佳状态下。至于作为耳机放大器,线路放大器以及配接衰减网络之间如何实现相应的转换(用适当的转换开关等),请制作者根据自己的实际需要自行设计,这里不再赘述。 二.元件和制作 本机大部分元件都很一般,图1中已注明了要求,未注明要求的电阻均选用1/2 w的。稳流源所用的电阻(50 q、82 q)和灯丝稳压ic所用的电阻(240t2、100t2、2k ω)宜用1%误差的电阻。高频相位补偿网络(200pf‘、30kω)中的电容可选用一般的云母电容器。 输出变压器采用日本平田电机制作所的fe—10一lo,其外形尺寸和接线端子如图4所示。主要特性如下: (1)输出功率:10w(50hz) (2)频率响应:20hz~50khz(一ldb,输入4v,2rn=zp) (3)一次侧电感:l 0 0 h(1mw),最大50h(50hz) (4)一次侧容许dc电流:双管90ma(不平衡电流4ma)? (5)功率损耗:0.41db(16 ω) (6)一次侧dc电

  • 数字万用表测量电容功能的扩展

    换器由反相输入的过零比较器构成,它将来自文氏振荡器的标准1mhz高频正弦波变成标准的反相方波。由于相敏解调器的输出是一个含有高频谐波的脉动直流电压,所以,为了得到一个稳定的、恒定的直流电压输出,采用了一级π型滤波器以滤除谐波成分。最后将对应的电压平均值送至直流电压表。为了使电容基本档与数字万用表2v档对应,高频正弦信号的频率选为1mhz(频率太高要考虑分布参数),电压的有效值为1v,电路放大倍数与反馈电阻rf的乘积为,这样数字万用表直流电压档200mv对应电容档为0.2pf,200v对应电容档为200pf,测量范围为10-4~102pf,分辨率为10-4pf,测量准确度为±5%。3 测量大电容 大电容的测量根据电容的串联特性进行。将被测的大电容cx与一已知标准的高精度小电容c1串联,串联的结果为c2。被测的大电容值cx=c2 c1/(c1-c2)。从理论上讲,被测的大电容可为无穷大,但考虑测量的范围、准确度及分辨率,能测量的大电容只可以达到几千法拉。根据误差传递公式,即使不考虑标准电容c1的误差,当c1与c2非常接近的时候,数字表测量极限的半个字误差的作用非常明显。例如,标准的小电容c1为1μ

  • ST新高GBP运算放大器满足便携式产品需求

    运算放大器供应商意法半导体(st)推出两个新系列的轨对轨高带宽增益积(gbp)的运算放大器,新产品的速度电流比表现良好,采用节省空间的紧凑型封装,可满足传感器信号调节以及电池供电和紧凑型便携应用的需求。 tsv911/2/4系列提供8mhz的增益带宽积,对于高达200pf的电容负载,能够保持单位增益的稳定性。另一个系列产品tsv991/2/4为单位增益为3或以上的放大应用提供20mhz的增益带宽积。 所有产品工作电源电压均为2.5v到5.5v,在2.5v电源电压下功耗仅为780μa。极低的功耗,改进的精度,降低的裸片尺寸,新产品特别适合电路板空间和电流消耗优先考虑的电池供电的应用产品。 新系列运算放大器的其它主要特性包括极低的输入偏置电流(1pa)和5kv或更高的内部抗静电放电(esd)功能,将搬运和制造过程中esd对芯片的破坏危险降低至最低限度。 所有放大器芯片的工作温度为-40℃到+125℃,采用sot23-5、so8、mso8、tssop14和so14ecopack封装。新系列都已量产,订货1,000件,tsv911/ts

  • 万用表-相位测试仪电路原理

    袖珍型数字万用表没有l,c测量功能,即使便携式数字表也没有附加测l功能。该附加仪与dt-830b配合,即可以测l也可以测电路,电感的测量范围为0.1uh-2h,分六档,最小分辨率为0.uh,精度为2%以内。c的测量范围为0.1pf~1μf,分四档,最小分辨率为0.1pf,精度为1%左右。 测电容c的电路如图,由双d触发器cd4013等构成。调200pf以上电容,数字表用直流2v档,并要用精度为1%以内的各量程标准电容分别校正;而测200pf以内电容,应用1%以内的100pf电容校正后再用数字表200mv档去测量。此时量程开关应打在1nf档。本电路若布局合理,最小杂散电容为3pf左右。 如图电路wield测l电路。ic1a、ic1b与电阻、电容晶振等构成500khz中频振荡器,若不经分频而输入,则为最小量程20μh。 来源:qick

  • 书房用小功率电子管功放电路

    1.元器件选用。电子管vel、ve2选用“j”级品6n2,可用6n1直接代换。ve3选用北京牌6p14,与之相同的管子型号为6bq5。本机对电阻、电容品质无特殊要求,电阻用普通碳膜电阻即可。笔者所用的电阻皆为旧电子管收音机的拆用品。只是为电路工作稳定起见,电阻的功率宜选取大些,笔者用的都是1瓦功率的规格。电容c1、c4、c5、c6、c7可用普通聚丙烯电容器,耐压在400以上即可。c2、c8为普通高压电解,耐压大于350v即可。c9、c10耐压应大于400v,有条件者应优先考虑用彩电电解。c3选用200pf云母电容。 电源变压器功率应大于100w,初、次级间应加有屏蔽层,各组灯丝独立绕制,绕制数据见图1。电源变压器铁芯型号采用“geib一35”,截面积大于35×47mm2。5z2p供电电压为5v,用φ1.21mm漆包线绕24匝,电流应≥3a。功放管6p14的灯丝供电电压为6.3v,用φ1,21mm漆包线绕30匝,在中心处抽头,即抽头e,接至6p14阴极,可提高信噪比。扼流图l可用ceib一22硅钢片,叠厚22mm,用φ0.28mm漆包线绕2700匝。为使扼流圈不产生直流饱和,在铁芯上应有空隙

  • 具有电击除颤器保护和校准器的右腿驱动EGC放大电路(ISO106、INA102)电路图

    和校准器的右腿驱动egc放大电路。电路中有3个联动的单刀双掷开关,开关接到“校准”为电路校准状态,接到“on”为电路处于测量状态。电路在测量状态时,左、右臂输出的信号经过ina102放大,再送到iso106隔离放大后输出,运放opa121输出信号作为右腿驱动信号。电路在校准状态时,5v基准电压经过5mω电阻与1kω分压,衰减5000倍,产生1mv作为校准电压由开关输入ina102,另一个开关接地,构成对后面各级电路进行校准的标准信号。电击除颤器保护主要由ina102输入端的300kω、50kω、200pf、500pf电阻电容网络组成,可抑制电击除颤器产生的高压脉冲;同时,由ne2h构成高压放电间隙,在高压脉冲来到时产生间隙放电,消耗部分高压能量,起到保护作用。 来源:university

  • HAM变频振荡器

    这个对于3到6赫兹的基本vfo通常是用于业余应用,它使用一个考毕兹电路。对于5到5.5mhz,c1=c2=70pf,对于3.5到4.0mhz,应使用1000pf。c3是一个典型的10到200pf,它依赖于频率。 来源:zhenglili

  • 可获得IP/十进位输出的对数转换电路图

    供给。eref=10v时,如ein=10v,输出为零,如ein=0,则成了输出电压为无限大的电器,实际上必须进行调整,使输入为10mv时,输出电压为3v。 元件的选择 产生对数特性的晶体管tt1应选用iceo较小,vbe匹配的双晶体管,2sv1583可保证△vbe=10mv(max)。op放大器选用输入偏流ie小的fet输入型op放大器。当然应选用置偏漂移小的型号。电阻除r6外,r7应选精度高、稳定性好的产品。电容器c1、c2用来稳定反馈环路,容量根据频率响应确定,可先装100~200pf的电容。r5用来限制op放大器a2的电流,可选用正负5%的炭膜电阻。 调整 把vr1调到700欧位置,也可先把r4调准15.7k,从输入端eref输入+10.00v,把基准电流ic2调到100ua,因为输入电压ein为10v时ic1为100ua,所以这时eo应为0v,输入小电压,调整失调调节用的vr2,使输入电压为1v时,eo=1v,输入100mv时,,eo=2v,输入10mv时eo=4v。输入每1/10变化,输出应增加+1v,如果电路不能准确地达到这一要求,可用ve1调节。

  • 请教开关电源知识:

    请教开关电源知识: 我打算用uc3842做一个约40w的电源,220交流输入,6v/2.5a和±12v各0.6a输出。想设置振荡频率成500khz。所以振荡参数是:uc3842的⑧脚到④脚rt电阻10kω,④脚到地ct是200pf;开关电源变压器选用ei-38磁芯,变压器初级线圈绕φ0.25mm线径29匝,反馈绕组φ0.25mm线径5匝,6v这一组用3股φ0.25mm线绕2匝,±12v这一组φ0.25mm线绕10匝,中心抽一个头出来。 板子做出来了,变压器绕好了,元件装上去,却发现电源始终工作不起来,查元件查了两个星期了,一点问题都没有,上述200pf我换成330pf、680pf都不行。我现在怀疑变压器有问题,请做过的朋友指点一下吧!多谢了!

  • 问关于可变电容的问题

    这个倒是没见过。应该是200pf/100pf的意思吧就是说,最大是200pf,最小是100pf(似乎大了点^_^,例如我见过的一种收音机里面的可调电容就是270pf/27pf的)。也可能是200pf是中心值,50%是变化量,也就是调节范围为100pf-300pf。拿个电容表来量量就清楚了。 * - 本贴最后修改时间:2006-4-15 23:00:54 修改者:computer00

  • 请大家看看这个电路是如何得到5V的???

    那个是lm317k.html">lm317k的输出电流r10电流是1.25v/1k,r9电流是2.5v/1.5k,加起来就是lm317k.html">lm317k的输出电流复合负反馈就是说一个大反馈回路中还有一个小反馈回路。lm317本身是一个小反馈回路,加上tl431又构成一个大反馈回路,自然就有稳定性的问题,所以要加那个200pf补偿电容。除非有特殊要求,设计电路时一般都希望避免“一环套一环”,因为它可能有稳定性问题,分析起来又比较复杂,有自找麻烦的嫌疑。要有温度控制设备才能做稳定性实验

  • 基于AT89C51的湿度检测系统设计与研究

    本系统的湿度传感器采用高精度的hs11000电容式相对湿度传感器[2],它采用电容式湿度敏感元件,其特点是尺寸小、响应时间快、线性度好、温度系数小、可靠性高和稳定性好。在相对湿度为0%~100%rh范围内,电容量由162pf变到200pf时,其误差不大于±2%rh,而且响应时间小于5s,温度系数为0.04pf/℃,可见该湿度传感器受温度的影响是很小的。为了保存数据的原始记录, at89c51单片机作为检测仪的核心部分。主要负责将a/d转换模块采集到的数据进行处理并送至led显示模块实时显示;响应键盘输入,查看或修改用户设定的湿度上限值。文献[4]采用dsp实现了温湿度控制器的设计,但是由于dsp的价格较高,不宜应用在各种场合中。

  • 振荡电路问题,请大家帮我解决一下。

    125khz的晶体125khz的频率较低,比较难起振(q值低,需较高的增益),振荡电容大约要200pf以上。

200pf替代型号

200MT 200MH 200M 200K 200G 200E 200B 200A 2007F 2007A

200R 200U 200V 200X 201A 201C 201D 201H 201S 201W

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2SC3585-T1B 2SK1847-TB 2SD1899 2SA1314-C 2SD1766 T100R 2SK1830 2SK3065 24LC08B-I/SN 2SC3265-Y 2SD1664T100Q

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