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取图示中的参数值时,如r1=100kω,c1=0.1uf等,可将0~10v输人电压信号变成10hz~10khz的输出频率信号。此电路的缺点是因1脚的输出阻抗使输出电流i随输人电压ui变化而影响了其精度。 图lmx3l组成的u/f转换基本电路 为了改进上图电路的缺点,提高精度,可采用下图所示的电路。图下所示为lmx31组成的高精度u/f变换模式的变换电路。图下的电路与图上的电路的区别是增加了积分器(由a及其周围元件组成),因为是反相积分器,所以必须输人负极性的电压。积分器可选用集成运放lm308,ca3140,lf351b,lf356,ua741等,此电路中选用lm308。当lm308的输出电压超过lmx31的6脚的阈值电压(即ux)时,开始定时周期。输入运放a的2脚的平均电流i正好等于ui/ri等。在此电路中,lmx31输入比较器的失调电压不影响u/f转换器的偏差和精度。此电路可采用双电源供电,也可采用单电源供电,有电源短路保护措施。此电路的优点是:对小信号有极好的精度,具有对输人信号任何变化的快速响应能力,其输出频率能精确.反映输入信号,快到两个输出脉冲的间隔也可进行测量,输出信号
1 bi-fet单运算放大器 ns[data]lf412 bi-fet双运放大器 ns[data]lm124 低功耗四运算放大器(军用档) ns[data]/ti[data]lm1458 双运算放大器 ns[data]lm148 四运算放大器 ns[data]lm224j 低功耗四运算放大器(工业档) ns[data]/ti[data]lm2902 四运算放大器 ns[data]/ti[data]lm2904 双运放大器 ns[data]/ti[data]lm301 运算放大器 ns[data]lm308 运算放大器 ns[data]lm308h 运算放大器(金属封装) ns[data]lm318 高速运算放大器 ns[data]lm324(ns[data]) 四运算放大器 ha17324,/lm324n(ti)lm348 四运算放大器 ns[data]lm358 ns[data] 通用型双运算放大器 ha17358/lm358p(ti)lm380 音频功率放大器 ns[data]lm386-1 ns[data] 音频放大器 njm386d,utc386lm386-3 音频放大器 ns[data
lf411 bi-fet单运算放大器 lf412 bi-fet双运放大器 lm124 低功耗四运算放大器(军用档) lm1458 双运算放大器 lm148 四运算放大器 lm224j 低功耗四运算放大器(工业档) lm2902 四运算放大器 lm2904 双运放大器 lm301 运算放大器 lm308 运算放大器 lm308h 运算放大器(金属封装) lm318 高速运算放大器 lm324 四运算放大器 ha17324,ka324 lm348 四运算放大器 lm358 通用型双运算放大器 ha17358 lm380 音频功率放大器 lm386-1 音频放大器 njm386d,utc386 lm386-3 音频放大器
运算放大器 ns[data] lf412 bi-fet双运放大器 ns[data] lm124 低功耗四运算放大器(军用档) ns[data]/ti[data] lm1458 双运算放大器 ns[data] lm148 四运算放大器 ns[data] lm224j 低功耗四运算放大器(工业档) ns[data]/ti[data] lm2902 四运算放大器 ns[data]/ti[data] lm2904 双运放大器 ns[data]/ti[data] lm301 运算放大器 ns[data] lm308 运算放大器 ns[data] lm308h 运算放大器(金属封装) ns[data] lm318 高速运算放大器 ns[data] lm324(ns[data]) 四运算放大器 ha17324,/lm324n(ti) lm348 四运算放大器 ns[data] lm358 ns[data] 通用型双运算放大器 ha17358/lm358p(ti) lm380 音频功率放大器 ns[data] lm386-1 ns[data] 音频放大器 njm386d,utc386 lm386-3 音频放大器
在供电正常时,j2得电吸合,其动触点与“n/o(常开点)”接通,后备蓄电池正端与ic1的反相端相联。ic1(lm308)和d5、d6组成电压比较器,参考电压由d5、d6决定。这里用一个硅二极管(d5)和一个6.2v的稳压二极管(d6)组成6.9v的参考电压,对充电压电压进行监控。当ic1的2脚输入电压(既蓄电池电压)低于6.9v时,ic1的6脚输出高电平,t1导通,j1得电,其动触点与“n/o(常开点)”接通,电源电压通过r2对蓄电池充电,同时led2点亮为充电指示。改变r2阻值可调整充电电流。随着充电时间增加,ic1的2脚电压逐渐增加,当电压大于参考电压6.9v时,ic1的6脚输出低电平,t1截止,j1失电,断开充电回路,实现自动充电保护功能。 当停电时,j2失去电源,其动触点与“n/c(常闭点)”接通,蓄电池通过s1对应急灯电路供电,实现停电时自动切换功能。s1在这里用来手动切断应急灯电路部分。 由ic2(ne555)、t2、t3、t4、x2等组成应急灯电路。ic2组成50hz信号发生器,由ic2的3脚输出50hz信号,经t2反相、放大分别驱动由t3、t
上图是一种安全可靠的ni-cd电池快速充电电路。它是利用ni—cd 电池外壳温度变化来检测电池充电是否完成的。一般来说,当被充电电池温度上升5℃时即已充至额定容量的80%。这里st1用于检测环境温度,st2与充电电池热偶合用于检测电池温度。利用温度传感器的失调调整端将st1的输出电压调得比st2高50mv,这样当电池温度超过环境温度5℃时,比较器lm308输出变为低电平,lm317由恒流源状态变为电压源状态,输出电压仅2v左右,电源只能通过r以50ma的小电流继续给电池充电。这种方法可以节省充电时间又不会造成过充电。 来源:university
上图是采用热电偶且测温范围很宽的实用电路。它采用了分度号为k的热电偶,测量上限温度可达1000℃。为了消除热电偶冷端环境的影响,采用lm335对冷端温度进行测量,然后通过运算放大器lm308将温度电压信号与热电偶产生的热电势叠加后放大输出,从而使输出电压信号反映热电偶工作端的真实温度。由于lm335输出电压与绝对温度成正比,故采用lm329与电阻分压产生一电压信号抵消其在0℃的输出电压。该电路输出电压与被测温度的对应关系被放大电路调整为10mv/℃。 来源:university
2脚来调整充电保护电路。当输入电压大于6.9v时,j1应该动作断开。短开s1,用外接电源接入应急灯电路,测量ic2的输出是否50hz,然后可测量x2输出部分电压是否为 220v左右既可。led3为停电/应急灯工作指示 。 这里介绍一个简单、实用的应急灯的制作。它可以在停电时自动实现切换供电。正常供电时,自动对后备蓄电池充电,并有充电保护功能。其电路见图1。下面介绍其工作原理。 在供电正常时,j2得电吸合,其动触点与“n/o(常开点)”接通,后备蓄电池正端与ic1的反相端相联。ic1(lm308)和d5、d6组成电压比较器,参考电压由d5、d6决定。这里用一个硅二极管(d5)和一个6.2v的稳压二极管(d6)组成6.9v的参考电压,对充电压电压进行监控。当ic1 的2脚输入电压(既蓄电池电压)低于6.9v时,ic1的6脚输出高电平,t1导通,j1得电,其动触点与“n/o(常开点)”接通,电源电压通过r2对蓄电池充电,同时led2点亮为充电指示。改变r2阻值可调整充电电流。随着充电时间增加,ic1的2脚电压逐渐增加,当电压大于参考电压6.9v时, ic1的6脚输出低电平,t1截止,j1失
寻找lm308替代品,急听说lm308已停产,价格也节节攀高,现在水货也比较多,在成本、生产和管理上有很大的麻烦,想找个替代品,请高手给指点一下。
请教各位高手一个问题我想用仪表放大器代替现在用的lf412、lm308、op07,不知道有没有合适的型号可以推荐。谢了!
lf7650 斩波自稳零运送放大器 lz1606 积分放大器 lz19001 挠性石英表伺服电路变换放大器 lbmz1901 热电偶温度变换器 lm741 运算放大器 lm747 双运算放大器 op-07 超低失调运算放大器 lm101/201 通用型运算放大器 lm301 通用型运算放大器 lm108/208 通用型运算放大器 lm308 通用型运算放大器 lm110 电压跟随器 lm310 电压跟随器 lm118/218 高速运算放大器 lm318 高速运算放大器 lm124/224 四运算放大器 lm324 四运算放大器 lm148 四741运算放大器 lm248/348 四741运算放大器 lm158/258 单电源双运算放大器 lm358 单电源双运算放大器