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        <title>信号处理电子电路图</title>
        <description></description>
        <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/</link>
        <language>zh-CN</language>
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            <title>ELECFANS.COM</title>
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            <title><![CDATA[rs触发器电路图与rs触发器内部电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2022/202210191907956.html</link>
            <description><![CDATA[rs触发器电路图与rs触发器内部电路图 rs触发器电路图 主从RS触发器电路图: 主从触发器由两级触发器构成，其中一级接收输入信号，其状态直接由输入信号决定,称为主触发器,还有一级的输入与主触发器的输出连接，其状态由主触发器的状态决定，称为从触发器。电路结构 主从RS触发器由两个同步RS触发器组成，它们分别称为主触发器和从触发器。反相器使这两个触发器加上互补时钟脉冲。如图7.4.1所示。 工作原理: 当CP=1时，主触发器的输入门G7和G8打开]]></description>
            <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 19:16:03</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2022/202210191907956.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[buffer缓冲器电路图与buffer电路示意图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2022/202210181907137.html</link>
            <description><![CDATA[buffer缓冲器电路图与buffer电路示意图 buffer缓冲器的作用 buffer译名为： 缓冲，缓冲器，缓冲液； buffer缓冲器的作用是什么？ 比如在数据传输中，用来弥补不同数据处理速率速度差距的存储装置叫做缓冲器。把数据存放到缓冲器中的技术叫做缓冲。 比如缓冲寄存器又称缓冲器，它分输入缓冲器和输出缓冲器两种。前者的作用是将外设送来的数据暂时存放，以便处理器将它取走；后者的作用是用来暂时存放处理器送往外设的数据。有了数控缓冲器，就可以]]></description>
            <pubDate>Tue, 18 Oct 2022 19:01:54</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2022/202210181907137.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[模拟电子技术难吗 10个经典模拟电路带你搞懂]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2022/202209051889686.html</link>
            <description><![CDATA[电子工程师，平时需要和不同的电路接触，有些经典电路需要熟记，清楚这些电路图的作用，在工作中才能融会贯通。 电路一、差分放大电路 注意要点： 1、差分放大电路具有电路对称性的特点，此特点可以起到稳定工作点的作用，被广泛用于直接耦合电路和测量电路的输入级。 2、差分放大电路有差模和共模两种基本输入信号，由于其电路的对称性，当两输入端所接信号大小相等、极性相反时，称为差模输入信号；找元器件现货上唯样商城当两输入端]]></description>
            <pubDate>Mon, 05 Sep 2022 18:41:43</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2022/202209051889686.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[信号机电路图讲解和实物图（黄灯点灯电路/出站信号机点灯/进站信号机点灯电路）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2021/202110141716619.html</link>
            <description><![CDATA[信号机点灯电路，用来控制信号机的各种信号显示。信号机点灯电路在断线故障时要求灭灯时要使用信号显示降级，信号机按其不同的作用分为进站信号机、出站兼调车信号机和调车信号机三种类型。]]></description>
            <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 14:40:28</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[时钟有回沟？什么原因会导致信号波形边沿的回沟？]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202012181425916.html</link>
            <description><![CDATA[什么原因会导致信号波形边沿的回沟？ 信号传输过程中遇到阻抗不连续会产生反射，反射信号叠加在工作电平的高电平或低电平容易产生过冲或振铃，叠加在波形的边沿则容易产生回沟或台阶。时钟信号的回沟有误触发的风险，普通信号的回沟则会降低信号的带宽。因此要避免回沟，根本上还是要保证信号感受到的路径阻抗的连续性。 （以下内容选自部分网友答题） 出现回沟，首先想到的应该是阻抗不连续，存在突变点的问题。可能是拓扑结构使用不]]></description>
            <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 15:14:40</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>高速先生</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[用D-CAP模式的TPS53355芯片如何设计RCC纹波电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202010201337585.html</link>
            <description><![CDATA[Frank Xiao TPS53355 作为D-CAP 模式的代表芯片，具有优异的负载动态响应性能，以及非常简单的外部电路设计要求，被广泛应用于交换机，路由器以及服务器等产品中。D-CAP模式不同于定频电压和电流控制模式，内部没有电压误差放大器，只有一个比较器，这样做一方面可以实现变换器的快速动态响应，另一方面对输出电容纹波就会有一定的要求，以满足芯片内部比较器的识别门限。随着电路尺寸和使用寿命的优化，无电解电容已经成为未来的趋势，瓷片电容]]></description>
            <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 14:08:21</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[三款加热采样电路图解析]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202005071214142.html</link>
            <description><![CDATA[电流互感器CT1二次测得的交流电压，经过D10～D13组成的桥式整流器整流。]]></description>
            <pubDate>Thu, 07 May 2020 11:42:33</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[多种波形发生器电路图_低频多种波形发生器电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004301213177.html</link>
            <description><![CDATA[电路中，第一级为标准的积分器；第二级为增益是1的倒相器；第三级为具有滞后的比较器。]]></description>
            <pubDate>Thu, 30 Apr 2020 17:31:49</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[峰值检波改进电路图_综合峰值检波电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004241210124.html</link>
            <description><![CDATA[为了避免峰值检波电路后级电路输入电阻对峰值检波电路的影响或者是峰值检波电路对后级电路的影响，我们可以在检波电路后加一个电压跟随器作为前后两级电路的隔离。]]></description>
            <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 16:46:19</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>电路解析式</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[三款峰值检波电路图详解]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004241210120.html</link>
            <description><![CDATA[峰值检波电路有很多不同的版本，但遵循的原理还是不变的。现在所见的很多峰值检波电路，都是从最基础的电路一步一步改进而来的。]]></description>
            <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 16:42:01</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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            <title><![CDATA[单结晶体管BT33构成的电子驱蚊器电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004191206849.html</link>
            <description><![CDATA[当电源开关SW闭合后，电池正极通过可调电阻RP和固定电阻R1向电容C1充电，当C1两端电压达到BT33的峰点电压时，单结晶体管导通，此时C1会通过电阻R3放电。]]></description>
            <pubDate>Sat, 02 May 2020 12:01:00</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>fire1</author>
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            <title><![CDATA[集成运放组成的多谐振荡器电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004171206231.html</link>
            <description><![CDATA[一个是，RC充放电回路，它的反复充放电，使得运放的反向输入端，在翻转电压附近来回振荡。]]></description>
            <pubDate>Sun, 19 Apr 2020 07:39:00</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>机电匠</author>
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            <title><![CDATA[触发器组成的多谐振荡器电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004171206226.html</link>
            <description><![CDATA[Q1转为高电平，并经过R1对C1充电，随着C1电压的升高，触发R端使其复位，让Q1转为低电平，/Q1转为高电平，对第二个触发器的CP端施加一个上升沿脉冲。]]></description>
            <pubDate>Sun, 19 Apr 2020 07:36:00</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>机电匠</author>
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            <title><![CDATA[分立原件组成的多谐振荡器电路解析]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004171206214.html</link>
            <description><![CDATA[假设VT1导通C1经R1充电，使C1两端电压不断上升，引起VT2基极b电位不断上升，最终VT2导通，迫使C2拉低到地，引起VT1截止，此时C2经过R2开始充电，使C2两端电压不断上升。]]></description>
            <pubDate>Sat, 02 May 2020 17:27:00</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>机电匠</author>
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            <title><![CDATA[将PWM信号转为负电压的电路图解析]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004171206206.html</link>
            <description><![CDATA[想利用单片机（即MCU）的PWM信号产生负电压，最简单的方法就是采用两个电容和二极管整流来实现。不过这种负电压电路的输出电流较小，一般只能给一些小电流的负载供电。]]></description>
            <pubDate>Sat, 02 May 2020 17:23:00</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>创意电子DIY分享</author>
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            <title><![CDATA[串联和并联反馈放大电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004161205283.html</link>
            <description><![CDATA[按输入端的连接方式，可分为串联和并联反馈。这两种反馈是针对放大器的输入端而言的。通过观察电路输入端的特点来判断。]]></description>
            <pubDate>Sat, 02 May 2020 17:11:00</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>机电匠</author>
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            <title><![CDATA[电压和电流反馈放大电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004161205274.html</link>
            <description><![CDATA[按照输出端，对输出量的取样对象，可以分为电压和电流反馈。电压反馈，指取样对象是输出电压，特点是，反馈信号与输出电压成正比。电流反馈，指取样对象是输出电流，特点是，反馈信号与输出电流成正比。]]></description>
            <pubDate>Sat, 02 May 2020 17:06:00</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>机电匠</author>
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            <title><![CDATA[运放组成的脉冲压缩电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004161205263.html</link>
            <description><![CDATA[同时，由于C1与R1对信号的积分延时，所以，输出脉冲与输入脉冲相比，幅度和宽度都被压缩了。]]></description>
            <pubDate>Sat, 02 May 2020 17:00:00</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>机电匠</author>
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            <title><![CDATA[稳幅低频信号发射器电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004151204330.html</link>
            <description><![CDATA[信号发生器，用途广泛，自制难度也不大，但是一般的振荡器，输出幅度会发生漂移，这对测试和测量来说，是不好的。]]></description>
            <pubDate>Sat, 02 May 2020 17:04:00</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>机电匠</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[迷你FM调频发射机电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004111201301.html</link>
            <description><![CDATA[在3脚施加的直流偏压，由R5和R6构成的直流分压电路决定，因此要想中心频率稳定，供电电压才能保证R5与R6构成的分压电压稳定。]]></description>
            <pubDate>Sat, 11 Apr 2020 11:13:06</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>机电匠</author>
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            <title><![CDATA[两列开关量信号采集电路图解析]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004101200571.html</link>
            <description><![CDATA[一种220V交流开关量信号采集电路，交流开关量信号经过二极管D1整流，经过电阻R1、R2分压，然后由MCU芯片U1自带的内置AD输入引脚进行模数转换，MCU内部程序及算法对该信号进行有效识别。]]></description>
            <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 11:40:08</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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            <title><![CDATA[三款4-20ma模拟量采集电路图详解]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004101200526.html</link>
            <description><![CDATA[两线制4-20mA信号隔离调理器：ISO4-20mA-PISO4-20mA-P是一种两线制4-20mA信号隔离调理器，属于SUNYUAN　ISO4-20mA系列的产品。]]></description>
            <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 11:08:46</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[三款晶体管载波振荡电路详解]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004021196122.html</link>
            <description><![CDATA[晶体管载波振荡电路，该振荡电路设计在4.5kHz频率上，可使用低频晶体管，使用高频晶体管对稳定度更有利。]]></description>
            <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 11:32:00</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>网络整理</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004021196122.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[两列音频混合器电路图分享]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004021196107.html</link>
            <description><![CDATA[三个或者三个以上的不同电平的输入控制流入Q1基极的电流，这些电流可为Q1的基极提供20的电压增益。]]></description>
            <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 11:21:45</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>网络整理</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004021196107.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[基于555的声光数字电平检测器电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004011195716.html</link>
            <description><![CDATA[本文将介绍的声光数字电平检测器电路是用一块555时基集成电路和少量外围元件组成的声光数字电平检测器电路。该检测器实际使用效果良好，制作简便。]]></description>
            <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 17:31:46</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>电路城</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202004011195716.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[高频正弦波发生器电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202003201186603.html</link>
            <description><![CDATA[电路中采用的稳压管无特别要求，只是电源电压应比稳压值高一些，以保证稳压管工作于特性曲线的拐点上。]]></description>
            <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 09:59:08</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>网络整理</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202003201186603.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[三款正弦波发生器电路图分享]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202003201186592.html</link>
            <description><![CDATA[正弦波发生器电路如图所示，IC1和RP1、R6、C3组成无稳态多谐振荡器，f=1.44/（RP1+2R6）C3，图示参数的振荡频率为20Hz~20kHz，可通过RP1来调节。]]></description>
            <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 09:51:48</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>网络整理</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202003201186592.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[三款射频调制器电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2020/202003181185018.html</link>
            <description><![CDATA[由R3、C2、R1、R2、R4、BG1组成射极跟随器．对视频信号进行适量放大。]]></description>
            <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 14:29:38</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[双极性pwm原理图分析 双极性pwm应用详解]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180824738031.html</link>
            <description><![CDATA[通过比较不同载波频率时的波形图得PWM逆变器的谐波特性与载波频率有着密切的关系。]]></description>
            <pubDate>Fri, 24 Aug 2018 10:28:27</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>工程师谭军</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180824738031.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[单极性pwm原理图分析 详解单极性pwm实际应用]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180824738009.html</link>
            <description><![CDATA[当α=50％时，此时UAB=0 V，电动机停止转动。但是此时电机电枢两端的电流是交变通断的，因此会消耗功率电枢内部电阻上，同时IGBT由于每个周期的交替导通和关断，会存在4个IGBT开关损耗。]]></description>
            <pubDate>Fri, 24 Aug 2018 10:05:51</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author>工程师谭军</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180824738009.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[PWM转换为模拟量电压的电路介绍]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180522680837.html</link>
            <description><![CDATA[本文首先介绍了PWM的原理，其次介绍了PWM分类及信号产生电路图，最后介绍了PWM转换为模拟量电压的电路图。]]></description>
            <pubDate>Tue, 22 May 2018 09:51:44</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180522680837.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[高压脉冲发生器电路图大全（六款等效电路/电子灭虫灯/脉冲发生器产生）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180510675244.html</link>
            <description><![CDATA[本为介绍了六款高压脉冲发生器电路图，其中包括了高压脉冲发生器等效电路、高压脉冲发生器电子灭虫灯电路和脉冲发生器产生电路。]]></description>
            <pubDate>Thu, 10 May 2018 11:29:46</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180510675244.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[多谐振荡器电路图大全（温控报警/555/自激振荡电路/压控TTL对称多谐振荡器）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180327652835.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了多谐振荡器电路图大全（温控报警/555/自激振荡电路/压控TTL对称多谐振荡器）。多谐振荡器：利用深度正反馈，通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止，从而自激产生方波输出的振荡器。常用作方波发生器。多谐振荡器是一种能产生矩形波的自激振荡器，也称矩形波发生器。“多谐”指矩形波中除了基波成分外，还含有丰富的高次谐波成分。多谐振荡器没有稳态，只有两个暂稳态。在工作时，电路的状态在这两个暂稳态之间自动地交替变换，由此产生矩形波脉冲信号，常用作脉冲信号源及时序电路中的时钟信号。]]></description>
            <pubDate>Tue, 27 Mar 2018 10:01:20</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180327652835.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[220v感应加热电路图大全（LM339N/串联谐振回路感应加热电路详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180322650821.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了220v感应加热电路图大全（LM339N/串联谐振回路感应加热电路详解）。该机的感应加热电路主要由加热线圈L、谐振电容cl（2μF／1200V）、门控管N10（（GP20B120UD-E）和阻尼二极管D25（BY359X）组成。其工作原理简述如下：当门控管N10导通时，流过加热线圈L的电流迅速增大；当门控管截止时，储存在L中的电能向谐振电容C1充电，随即C1又向加热线圈放电。如此循环，即C1和L发生并联谐振，L周围便会产生高频电磁场，该电磁场使放在电磁炉灶面上的铁锅感应到强大的涡流，从而产生热量对食物进行加热。]]></description>
            <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 09:26:27</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180322650821.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[空调温度检测电路图大全（中央空调/传感器温度检测电路详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180315647736.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了空调温度检测电路图大全（中央空调/传感器温度检测电路详解）。室温的温度透过进风格栅、空气过滤网传至固定在室内热交换器表面的负温度系数热敏电阻RT1，RT1阻值的变化反映了室温的变化，RT1与基准电阻R108与＋5V分压，对CPU室温检测脚TR提供的电压变化其实反映了RT1的阻值变化，即室温（T室）的温度变化，CPU通过监测TR室温脚的电压变化，判断室温并与用户设定的温度（T设）等比较后做出相应的动作。]]></description>
            <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 10:18:49</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180315647736.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[电磁炉电流采样电路图大全（电流互感器/全波整流/浪涌保护电路如图详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180315647721.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了电磁炉电流采样电路图大全（电流互感器/全波整流/浪涌保护电路如图详解）。电流采样单元是在电磁炉工作时提供给单片机电流采样信号的采样电路。单片机时刻检测输入电流的变化，根据检测到的电流采样信号，自动调整PWM信号，使电磁炉做输出功率的恒定处理，单片机也会根据检测电流采样信号的变化来检测电磁炉的输入电流，从而自动做出各种动作。影响电磁炉输出功率的因素有：电流反馈、同步比较、电压检测、浪涌抑制、驱动输出、PWM脉冲、5UF滤波电容、高低压供电以及锅具等电路。]]></description>
            <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 09:57:41</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180315647721.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[电磁炉温度检测电路图大全（高频/IGBT/传感器温度检测电路详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180315647703.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了电磁炉温度检测电路图大全（高频/IGBT/传感器温度检测电路详解）。电磁炉中的温度检测传感器采用的是热敏电阻，该电阻大多由单晶或多晶半导体材料制成，它的阻值会随温度的变化而变化，该热敏电阻又可分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。电磁炉中的温度检测电路主要包括炉面温度检测和IGBT温度检测，它们主要由炉面温度传感器和门控管（IGBT）温度检测传感器及相关电路构成，分别用于采集炉盘线圈工作时的温度变化信号和IGBT管工作时的温度变化信号，然后分别经接口电路传送给MCU（微处理器），MCU根据温度信息对电磁炉进行控制。]]></description>
            <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 09:41:21</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180315647703.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[电磁炉电流检测电路图大全（LM358/电流检锅/电流互感器检测电路图详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180315647690.html</link>
            <description><![CDATA[电磁炉在正常加热时，若增大或提高加热功率，这时流过康铜丝的电流也相应增大，比较器LM358与反馈电阻R016组成放大电路放大后，由限流电阻R017送至单片机16脚进行检测识别。当电磁炉在小功率加热时，流过康铜丝的电流也相应减小，康铜丝两端的电压差变小使比较器LM358放大电压也相应减弱，单片机16脚可根据输入取样电压来判断整机电流是否正常。]]></description>
            <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 09:24:11</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180315647690.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[正弦稳态电路的三要素（频率、幅值、初相位）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180313646668.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了正弦稳态电路的三要素（频率、幅值、初相位）。周期是正弦量变化一周所需要的时间，用符号T表示，单位是秒（s）。频率则是每秒钟内正弦量变化的次数。正弦量随时间变化过程中出现的最大数值称为幅值，也叫最大值。时间t=0时的相位称为初相位，简称初相，正弦电流的初相位用符号ψi表示，单位与相位相同。]]></description>
            <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 11:31:04</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180313646668.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[调频（FM）发射机电路图大全（调频收音机/调频中频/兆瓦无线电发射机电路图详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309645146.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了调频（FM）发射机电路图大全（调频收音机/调频中频/兆瓦无线电发射机电路图详解）。一个非常简单的调频中频/兆瓦无线电接收机电路设计，可以使用LA1260三洋半导体IC设计。LA1260IC一些重要的功能：FMIF放大器，正交检波器，自动对焦前置放大器，调谐指示器驱动器输出。AM：射频放大器，混合，振荡器（ALC），中频放大器，检测器，自动增益控制，调谐指示器驱动器。]]></description>
            <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 14:27:18</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309645146.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[直流变交流简易电路图大全（场效应晶体管/逆变电源/MOS场效应管变换电路详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309645124.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了直流变交流简易电路图大全（场效应晶体管/逆变电源/MOS场效应管变换电路详解）。车用电源转换器电路由脉宽调制器、开关电路、升压电路、取样电路等几部分组成。IC为脉宽调制型（PWM）开关电源集成电路CW3525A，其内部集成有基准电源、振荡器、误差放大器、脉宽比较器、触发器、锁存器等，输出级电路为图腾柱形式，具有200mA的驱动能力。]]></description>
            <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 14:07:28</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309645124.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[简易光发射机电路图大全（晶振调频/彩色电视/音频发射机电路图详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309645109.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了简易光发射机电路图大全（晶振调频/彩色电视/音频发射机电路图详解）。光发射机是在发射端将电信号转换成适合于在光纤中传输的光信号。光源是光发射机的主要器件，但仅有光源是不能构成发射机的，光发射机还包括输入接口、激光二极管（LD）驱动电路、自动功率控制（APC）电路、自动温度控制（ATC）电路、慢启动与限流保护电路、光源与光纤的耦合等，输入电路将输入的PCM脉冲信号进行整形，变换成NRZ/RZ码后通过驱动电路调制光源（直接调制）或送到光调制器调制光源，输出连续光波（外调制）。]]></description>
            <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 13:51:36</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309645109.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[调幅发射机电路图大全（振幅调制/锁相环/晶体管发射机电路图详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309645065.html</link>
            <description><![CDATA[调幅电路是把调制信号和载波信号同时加在一个非线性元件上（例如晶体二极管或三极管）经非线性变换成新的频率分量，再利用谐振回路选出所需的频率成分。调幅电路分为二极管调幅电路和晶体管基极调幅、发射极调幅及集电极调幅电路等。晶体管基极调幅电路，载波信号经过高频变压器T1加到BG的基极上，低频调制信号通过一个电感线圈L与高频载波串联，C2为高频旁路电容器，C1为低频旁路电容器，R1与R2为偏置的分压器。]]></description>
            <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 11:40:35</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309645065.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[红外二极管发射电路图大全（声光报警/TPS604/无线耳机红外发射电路详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309645032.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了红外二极管发射电路图大全（声光报警/TPS604/无线耳机红外发射电路详解）。无线耳机借助红外线来实现音频信号的近距离传递，其发射与接收部分均由数字电路构成。包含脉冲调制、电流放大及红外线发射等部分电路。由锁相环CD4O46构成的压控振荡器（VCO）是发射器的核心；当伴音信号加在图1中的A点时，VCO的输出端会产生一组振荡频率随音频信号的幅度大小同步改变的调频信号，经红外发光管转变为红外调频信号发送出去。]]></description>
            <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 11:13:19</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309645032.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[315m无线发射接收电路图大全（无线发射/无线接收电路图详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309645013.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了315m无线发射接收电路图大全（无线发射/无线接收电路图详解）。无线电遥控电路由无线电发射器与接收器两大部分组成，发射器按调制方法分类可以分为无调制式、调幅式、调频式和调相式等；接收器按接收方式来分，可以分为直接放大式、超再生式和超外差式等。本文介绍无调制式与调幅式无线电遥控发射器，然后介绍无线电遥控接收器的单元电路。]]></description>
            <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 10:54:52</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309645013.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[433m无线发射电路图大全（T630无线电/音频调制/电感三点式发射电路详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309644997.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了433m无线发射电路图大全（T630无线电/音频调制/电感三点式发射电路详解）。介绍两款实用的带音频调制（均为调幅式）的无线电遥控发射器。电路工作过程是按下发射按钮SB，VT3与VT4起振。即交替导通与截止，当VT3导通时，调制管VT2也导通，VT1起振，L2即向外发射；当VT3截止时，VT2也截止，故VT1停振，所以该电路能完成对VT1发射的高频电磁波进行开关式幅度调制。]]></description>
            <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 10:40:22</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309644997.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[电子管发射机电路图大全（6Pl电子管/调频发射机电路图详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309644949.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了电子管发射机电路图大全（6Pl电子管/调频发射机电路图详解）。本机包括音频放大和振荡和两大部分，音频放大由电压放和功率放大组成，分别由双三极管6N2和束射四极管6P1担任，振荡部分也由6P1担任。音频信号由电子管G1（6N2）的栅极输入，经两次放大后送给功率放大级G2（6P1）送出的信号强弱可由470K电位器控制，放大后的音频信号与高频振荡信号在振荡级电子管G3（6P1）的屏极混合，使高频振荡电流载上要传递的音频信号经天线发射出去。]]></description>
            <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 10:00:42</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309644949.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[1000米无线发射电路图大全（单管振荡C8050/高频三极管/T630调频发射电路详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309644922.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了1000米无线发射电路图大全（单管振荡C8050/高频三极管/T630调频发射电路详解）。无线电遥控发射头T630是一种内藏开线未经信号的微型发射机，其发射频率为265MHz，12V电源供电时，遥控距离为100M，工作电流仅为4mA，其体积为28X12X10mm。无线电接收头T631，一个内藏天线，象电视机高频头一样的接收、解调器，其典型工作电压为6V，守候工作电流为1mA，接收频率为265MHz，其体积仅为31X23X10mm。利用它们可以很方便地制作出各种无线电遥控装置，具有微型化，传输距离远、耗电省、抗干扰能力强等优点。]]></description>
            <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 09:30:19</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180309644922.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[TTL反相器的基本电路（六款TTL反相器的基本电路设计原理图详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180306643577.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了TTL反相器的基本电路（六款TTL反相器的基本电路设计原理图详解）。基本TTL反相器不难改变成为多输入端的与非门。它的主要特点是在电路的输入端采用了多发射极的BJT。器件中的每一个发射极能各自独立地形成正向偏置的发射结，并可促使BJT进入放大或饱和区。两个或多个发射极可以并联地构成一大面积的组合发射极。带电阻负载的BJT反相器，其动态性能不理想。在保持逻辑功能不变的前提下，可以另外增加若干元器以改善其动态性能，如减少由于BJT基区电荷存储效应和负载电容所引起的时延。这需改变反相器输入电路和输出电路的结构，以形成TTL反相器的基本电路。]]></description>
            <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 11:42:17</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180306643577.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[负反馈放大电路图大全（五款负反馈放大电路设计原理图详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180305642919.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了负反馈放大电路图大全（五款负反馈放大电路设计原理图详解）。若反馈信号取自输出电压信号，则称为电压反馈；若反馈信号取自输出电流信号，则称为电流反馈。若反馈信号与输入信号在基本放大电路的输入端以电压串联的形式迭加，则称为串联反馈；若反馈信号与输入信号在基本放大电路的输入端以电流并联的形式迭加，则称为并联反馈。根据电压/电流和串联/并联反馈，可构成电压串联、电压并联、电流串联和电流并联四种基本类型。]]></description>
            <pubDate>Mon, 05 Mar 2018 11:00:11</pubDate>
            <category>信号处理电子电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180305642919.html</guid>
        </item>
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