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  • 视频VGA信号分配的原理及在远程传输系统中的应用

    显示器。vga信号分配包括两部分,一是视频信号r,g,b的分配;二是同步信号hsync,vsync的分配。 2.1 同步hsync,vsync信号的分路 水平、垂直同步信号hsync,vsync经过74hc04高速反相器后,输出波形得到整形,提高带负载的能力后,分别接至输出分路器1、2路的水平、垂直同步信号线上,实现vga水平、垂直同步信号的1分2功能。同步信号分路如图2所示。 图2 同步信号分路 2.2 视频信号r、g、b的分配 视频信号r,g,b分路如图3所示。c101和r107构成高通网络,下限截止频率为1/(2πrc),如果c101选33 nf,r107选150 ω,则下限截止频率fl=1/(2πrc)=1/(2π×150×33×10-9)=3 215 hz,改变电阻r107和电容c101的值,就可以改变下限频率。q100,q101,q102为高频三极管,截止频率应大于视频信号的最高频率。频率信号经电容c101耦合至q100的基极,q100饱和导通,导通时q100的vces约为0.3 v,流过r102电阻的电流为ic,流过电阻r101的电流为ie。因为ic

  • 一种电力线扩频载波通讯节点的设计和实现

    与该点电场方向一致。电力线形象直观,不仅可以图示静电场,也可图示非稳恒时的电场以及辐射场,在物理教学和工程中广泛采用。 为了防止通讯线路上的瞬态作用对电路元器件造成永久性的损坏,一般电子产品内都设有瞬态保护电路。本系统是为低压电力线通信而设计的,其保护电路尤为重要,因为低压电力线上的雷电和开关瞬态具有很高的幅值和快速上升时间,为此必需采用特殊的保护措施。 耦合保护电路主要由图2中的100系列元件组成。变压器t101对于100khz~400khz的扩频载波信号提供了一个线性的传输功能;电容c101限制了变压器电流,以避免变压器铁芯的饱和;电阻r101在c101与电力线断接后,可对其进行放电,减轻由于c101中储藏的高压而带来的损坏或破坏设备的可能性;稳压二极管d101和d102可用来稳定加在ssc p300模拟支持电路上的电压;而金属氧化物变阻器mov101则可以在电力线瞬间高电压下提供保护。 5 电力"三通"的实现及原理 在系统中,每个现场节点只有一根电源线与外界相连,功率和信号都从电源线走。所以,有效地隔离50hz的工频信号和100khz~400khz的扫频波信号是

  • 解析电磁炉保护与检测电路工作原理

    1 电网电压检测、高压检测保护电路 电网电压检测、高压检测保护电路原理如图1 所示。 电网电压检测电路主要由d101、d102、r101、r102、r103、c101 等组成。电网电压经d101、d102 全波整流后,再通过r101、r102 分压,分压后,经r103 在c101上形成电压降,然后送至单片机ic01 的⑩脚。该输入电压与电网电压成正比,单片机以此电压为依据,与内部设定值进行比较,判断工作电压是否在其允许值范围内。若超过允许值范围,则关断igbt 管驱动输出信号,即关机,从而起到过压或欠压保护的作用。 高压检测保护电路主要由r001、r305、r306 等组成。r001、r305、r306 串联后在igbt 管的c 极采样,其分压值送至单片机ic01 的辊輶讹脚。单片机以此电压为依据,与内部设定值进行比较,判断igbt 管的c 极电压是否超高。若超高,则限制igbt 管的导通时间,令igbt 管驱动信号的高电平变窄,igbt 管的导通时间变短,使igbt 管的c 极电压变低,从而起到过压保护的作用。 2 电压、电流浪涌保护电路 电压、电流浪涌

  • 8线总线收发器SN74LVCC3245的原理及应用

    (dir,oe)是由vcca供电的。图1示出sn74lvcc3245的引脚排列。 sn74lvcc3245双向电平转换器具有如下主要特点: ·双向电压转换; ·a口输出电压范围为2.3v~3.6v;b口输出电压范围为3v~5.5v; ·控制输入信号vih/vil逻辑电平参数vcca的电压; ·latch-up性能超过250ma(每jesd 17); ·esd保护超过jesd 22标准,具体如下: 2000v人体模型(a114-a); 2000v机器模型(a115-a); 1000v放电设备模型(c101)。 2 真值表和内部逻辑 表1是sn74lvcc3245的逻辑真值表,当oe和dir均为低电平时,数据由b口传输到a口;当oe为低电平而dir为高电平时,数据由a口传输到b口;如果oe为高电平,则器件将与外部总线隔离。图2给出sn74lvcc3245的内部逻辑原理图。 3 sn74lvcc3245在dsp中的应用 dsp以其强大的信号处理能力见长,但控制能力却明显不足。因此,当设计控制口线较多的系统时,可采用双处理器的方法(即采用dsp加控制器力相对较强的普通52单片机)来构成整个系统,这样,

  • LPC2214的车载导航服务终端的硬件系统设计

    司的max3232来实现。lpc2124与gsm模块之间的串口通信采用最简单的三线接法,即地、发送数据和接收数据3个端口相连,接收数据和发送数据端口要彼此交叉。 gsm模块与sim卡之间主要通过simclk和sim-data信号线进行数据通信,sim卡接口电路的原理图如图5所示。在设计pcb时要注意,为了提高稳定性,gsm模块的连接器和sim卡座的引脚之间的距离不要超过20cm。此外,为达到最佳效果,应在sim支架下敷铜,敷铜与sim卡的gnd引脚相连;simvcc和simgnd之间的电容c101和c102要离引脚尽量近,以满足规范要求。在选择sim卡时要选择支持gprs业务的,并开通gprs业务。 2.4 lpc2214外围电路设计的关键 在设计lpc2214外围电路时,特别要注意p0.14引脚的使用。flash boot装载程序代码在器件上电或复位时执行。装载程序可执行isp命令处理器或用户应用代码;复位后po.14的低电平被认为是启动isp命令处理器的外部硬件请求。如果p0.14采样到低电平并且看门狗溢出标志置位,则启动isp命令处理器的外部硬件请求将被忽略。如果没

  • 多功能数显收音机电路图

    5脚输入ic内部进行分频处理后的频率数字准确显示在屏幕上。 按动sw7,q2截止q3导通u1第15脚为低电平u1内部自动切换为调幅波段,将中波、短波转换开关至于mw时,此时磁棒天线感应到的高频调幅中波信号经pvc选频,由波段开关swl转换送入u1的10脚。中波波段本振电路由t101、pvc等元件组成,u1的5脚的本振信号与10脚的选频信号同时加到内部混频器,混频得出455khz调幅中频信号,455khz中频信号从14脚输出。推动中短波开关选择短波1~8波段,从拉杆天线接收到的短波高频信号经c101到q101放大经c1 02耦合到中短波开关swl波段开关转换从u1第10脚输入。短波1~8的本振回路由t102、t1 03、pvc、c112、c113等元件组成。本振信号经波段开关swl转换从5脚输入,与10脚的短波高频信号一起送到混频器混频后得出455khz的中频信号从1 4脚输出。1 4脚输出的调幅中频信号经r1 06、t1 04、cfl选频,滤除455khz带宽以外大部份杂波后,送至u1的1 6脚输入,中频信号在l c内部进行放大、检波,检波后的音频信号由23脚输出。调幅另一路本振信号经c

  • 高性能开关稳压电源电路图

    采用新型脉宽调制集成块573845组成开关稳压电源,其电路如图所示。 高性能开关稳压电源电路 电路工作原理:该机为关桥式变换电路,市电一路经过c101、l101、l102、cl02组成的共模滤波器消噪后,由vc1整流c103、c104滤波储能,作为主电源。r101、r102为均压电阻,rt1用以减小开机冲击电流。另一路市电经c201、vc2、led、vz1组成的限流降压整流稳压电路,在c203两端产生约18v电压,作为辅助电源供st3845使用。ct、rt2、rd决定振荡频率,如图所示参数为40khz。其中rd用于调整死区时间。芯片内部由第5脚向c204提供50μa恒流充电,随着其第5脚电压的升高,输出脚第13、12输出的脉宽由窄变宽实现慢启动。 由vi第13脚和第12脚交替输出的矩型波信号,经推动变压器t2感应至l202、l203线圈两端并分别进入vt1、vt2的栅极,从而分别控制vt1、vt2通断。vt1导通时,c103通过vt1、l301、l401、c105放电;vt2导通时,c104通过c105、l401、l301、vt2放电。l401的交变电流通过t1感应到l402

  • 基于CASPER CM-1489型双频单色显示器的电路图

    单色显示器是一种价格低、使用多、最常见的单色多辉度显示器,它采用流行的平面直角、防眩光显像管,具有很好的显示效果,更为方便的是屏幕角度可随意俯仰转动调整,长期观看不易疲劳.典型机型为casper/489d,其它牌号的电路多与此大同小异.但这类显示器故障率较高,其中电源故障占了很大比重.因此熟悉电路原理对准确快速地找出故障点是很有必要的.下面以casper/489d为例对开关电源电路进行分析.电路图如图1所示.1振荡过程本电路为自激振荡电路,接通电源220v交流电通过r101限流电阻、l101、c101高频滤波电路加到桥式整流二极管d101两端,变成直流电压后经c105、106滤波,通过开关变压器t101加到q102集电极,r103、c107、d103为开关管q102的保护网络,基极偏压经过电阻r102、r104得到,产生基极电流,q102开始导通,产生集电极电流,感应电压经r109、c109反围icasper/489d开关电源电路馈到qioz基极,使得q102基极电流增大,集电极电流更大,反馈电压进一步增强,qioz很快进人饱和状态。 来源:lidy

  • 国产胆6N3前级放大器制作

    好不要超过0.7v。本机整机电路见图2,v1用1/2 6n3作共阴放大,v1阳极负载电阻取值较少为18k,以取得较大的阳极电流变动范围,同时失真较少,经计算放大倍数约等于14.5倍。v2用1/2 6n3作阴极输出,令电路带动不同复杂的负载都有恒定的电压增益。v1、v2之间采用直接耦合,使整机频响较宽,减少了耦合电容带来的不利影响。放大电路非常简单,算上电阻电容零件亦只有几只,这样做目的是尽量简化电路降低制作成本。 放大电路方面比较简单而对电源供电却相当重视,电源部分的高压经整流二极管整流后经由c101、c102、r102、r103组成的双向π型滤波电路滤波后,才送入由q1等组成的稳压电路进行稳压。用双向π形滤波电路好处在于降低电源波纹的同时还滤掉来自于供电电网的一切干扰令到声音更加纯净。稳压电源使用场效应管做电源调整管,场效应管不同于三极管属于压控器件,与电子管有相似的传输特性,只需驱动电压无需驱动电流,用场效应管做电源调整管的电源具有高速、低内阴、音质好等特点。灯丝供电由lm317组成的恒流源供给,恒流源供电特点是音质好,但调整麻烦只适合业余制作。 国产胆6n3前级放大器电路

  • HV-2405E稳压电路

    分析电路之前必须了解电路的基本工作,就是把高压160~27ov交流电降为5v左右的稳定电压,省去以往依靠变压器降压才能实现的情况。 交流电经熔断器,r101、c101组成的滤波电路后,从8脚引入集成电路作为变换的电压源。集成电路2脚外接c102实现对输出电流的控制,本电路可使输出电流达30ma左右。而集成电路5脚外接稳压二极管实现了输出电压的控制,这样输出电压及输出功率得到确定,并且c104对输出电压具有良好滤波效果,使输出电压纹波系数小。

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C1008 C1005 C1004 C1000 C100 C097 C066 C0603C103K5RACTU C049 C044

C1-01 C1010 C102 C1020 C1027 C103 C1032 C1037HA C104 C105

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CM1224-04SO CD4093BE CY62167DV30LL-55BVXI CH7317A-TF CD40106BCM CRG01 CES2362 CXT2907A CY7B933-JC CPH6424-TL-E

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