用74HC03,两方波怎样进行与集成运算放大器方波

何谓积分和微分电路它们必须具备什么条件它们在方波激励下其输出信号波形的变化规律如何这两种电路有何功能
zhangying002C3
积分电路和微分电路当然是对信号求积分与求微分的电路了\x0d它最简单的构成是一个运算放大器,一个电阻R和一个二极管C\x0d运放的负极接地,正极接二极管,输出端Uo再与正极接接一个电阻就是微分电路,\x0d当二极管位置和电阻互换一下就是积分电路,\x0d这两种电路就是用来求积分与微分的\x0d方波输入积分电路积分出来就是三角波\x0d微分的是锯齿波\x0d把图中的电阻跟电容位置调换就是积分电路了
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扫描下载二维码请问怎样将方波变三角波恩,知道要用积分电路,但有没有具体的方案呢~~谢谢!
小白大人433
可以参考模拟电子电路的书 可以用运算放大器的积分电路实现留一下油箱,我可以给你发个图.
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在电子工程世界为您找到如下关于“脉冲方波”的新闻
脉冲方波资料下载
,生成稳定的SPWM脉冲信号,构成36VDC正弦波驱动系统,其外围电路简单紧凑,克服了传统SPWM信号产生方法中微处理机程序容易“跑飞”和模拟系统复杂的缺陷。同时,采用专用PWM调制芯片和硬件逻辑器件构成96VDC方波驱动系统,采用宽范围输入电压的开关电源实现系统的控制供电,将直流电机系统常用的电流截止负反馈电路引入无刷电机驱动系统中,提高了大功率方波驱动系统的可靠性,其原理样机性能稳定,负载电流可达...
高斯脉冲、一阶高斯微分和二阶高斯微分,其信号波形分别为式中 Ep为脉冲能量, τ为脉冲宽度,Tc为时移量。典型波形及其功率频谱如图1、图2所示,图中脉冲能量Ep为1,时移量Tc为0.5 ns,脉冲宽度τ为0.2 ns。通过改变脉冲宽度τ来获得不同带宽的信号。其他脉冲形状还有正弦脉冲、Manchester脉冲、方波等,二阶高斯微分信号在AWGN信道的误码率性能较好。不过,无论采用何种脉冲信号传递数据...
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片式压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。
片式压敏电阻器的主要参数有:标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。
(1) 压敏电压(VARISTOR VOLTAGE)
MYG05K规定通过的电流为...
。 (3) 通流容量( Imax(8/20us)) 通流容量也称通流量,是指在规定的条件(以规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值。一般过压是一个或一系列的脉冲波。实验压敏电阻所用的冲击波有两种,一种是为8/20μs波,即通常所说的波头为8μs波尾时间为20μs的脉冲波,另外一种为2ms的方波。 所谓通流容量,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25...
十分短暂的单次变化过程。要用普通示波器观察过渡过程和测量有关的参数,就必须使这种单次变化的过程重复出现。为此,我们利用信号发生器输出的方波来模拟阶跃激励信号,即利用方波输出的上升沿作为零状态响应的正阶跃激励信号;利用方波的下降沿作为零输入响应的负阶跃激励信号。只要选择方波的重复周期远大于电路的时间常数τ,那么电路在这样的方波序列脉冲信号的激励下,它的响应就和直流电接通与断开的过渡过程是基本相同的...
介绍了连续方波脉冲电压下局部放电测量的研究进展,尤其是与变频调速电机相关的研究现状。总结了目前国内外学者主要采用的测量系统.分析了部分目前仍然存在争议的结论及部分有待深入研究的内容。最后从实际应用出发,提出了几条延长变频电机绝缘寿命的方法
出是输入信号的衍生物。一个理想方波输入的衍生物由每 个边沿跃迁处的脉冲和其余部分的零组成。输入方波中的 任何偏差都出现在误差信号中。许多台式方波发生器都带 有热&尾&及其他限制其测量建立时间适用性的问题。 图1所示为用于测量高速运算放大器的建立时间的实用电 路。这种情况下,采用一个商用平顶脉冲发生器驱...
ex041100& 由差分方程求零-极点及频率响应例4.12&&& 由离散传递函数求脉冲过度函数ex041300& 由差分方程求系统函数及脉冲响应ex050200& 宽度L周期N的周期性方波的离散付利叶曲线ex050500& 不同的离散付利叶采样密度对应的时域曲线ex050600& 离散付利叶变换计算ex050700& 例5.6取...
直线型脉冲变压器模块的响应特性:介绍了短脉冲应用中磁芯的选取,设计了一台两路并联馈电的单模块直线型脉冲变压器驱动源(LTD)装置。在低压情况下测试了装置对不同脉宽信号的响应特性,在此基础上利用一级脉冲形成网络提供的输出阻抗约5Ω,脉宽约3μs的近似方波信号对装置进行了高压实验,得到了匹配负载情况下LTD 次级上的输出电压波形,和脉冲形成网络的输出波形得到了很好的吻合。建立了相应的LTD 电路模型...
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进制的数,用高点电平的形势发出去。。各种指令都试过&&ECMP MCMP等等
用het IDE 软件仿真的结果发出的方波可以连续
但结果主程序启动HTU 模式 ,有了请求进入主程序 将数组data_table发送出去& &硬件IO口(示波器)
图像如下:
不知道 为什么 ,过一定的时间 有一个低电平!
帮忙分析一下,NHET Htu 方面的问题...
;& &&&// 使能看门狗中断
&&P4SEL|=BIT0;& && && && && && && && &&&//P4.0作为捕获模块功能的输入端输入方波...
头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管。将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。
用的Tim3 ch2,翻转模式输出,我通过示波器观察到脉冲是-1.6V到+1.6V的脉冲,怎么不是0v到3.3V的脉冲?
stm32f401输出方波问题 原来是示波器交流耦合的原因,改成直流耦合就行了:Sad:
其实,更简单的是先用万用表量测下,虽然是翻转,我好像记得能量测到电压的。o(∩_∩)o 哈哈...
。另外,你讲的单端电路,是什么意思? ...[/quote]
“是我先通过实验找到它的谐振频率,然后在一端输入谐振频率,另一端接负载线圈(或者叫谐振线圈)?”
是在单端电路(功率放大器)的输入端送入一个频率可变的信号(不一定是正弦,可能是方波),观察负载(你的LC谐振回路)中线圈两端电压。改变输入频率,当线圈两端电压达到最大时,说明负载已经达到谐振,此时输入信号频率就是负载的谐振频率。
、幅度和相位等等方面S1和S3两个信号必须达到一定程度的配合,否则不能工作。
所以,不存在S1输入正弦波而S3输入其它类型的情况。
前面所说输入正弦波的话,只要MOS管能够承受(门极对源极电压不超过允许值),且正弦波幅度够大,通常是可以的。这种情况下,正弦波会被“切峰”成为近似梯形波。”是对单端电路而言。
[quote][size=2][url...
原理图如图,S1,S4是波形相同的一组方波,S2,S3是波形相同的另一组方波。这两组方波有死区时间。那么问题就是,那么问题就是,我怎么让RLC处于谐振状态,这样发射端的线圈才能把更多的能量发射到接收端
无线电能传输的频率跟踪部分 基波与LC谐振频率相同即可。
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid...
=redirect&goto=findpost&pid=2024696&ptid=491184][color=#999999]hk6108 发表于
20:09[/color][/url][/size]
那个低频方波面对的,也是个电桥,那就有 顺串联与反串联 两种走法,顺串联通道的电流会增加,反串联方向的 ...[/quote]
请问,高压对这个脉冲信号有影响吗?
[quote][size=2...
,我没能力精确建模,只能做一个简易的功能性仿真。你那个图,仿真前先将开关断开,然后再点击运行,运行后点击让开关闭合,就可以了。
5V一直存在,当然只产生一个方波。另外我想了一下,如果频繁开关机,那需要在电容前面下拉一个电阻,这样断电后可以让电容快速放电,使得在频繁开关机的情况下都能正常产生脉冲。仿真结果也是如此,下面的新图在重复开关的情况下,能频繁产生脉冲,而且也不存在仿真前需要断开开关的...
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本周热门资源推荐如何用一片lm311p实现两路正弦信号的方波输出_百度知道
如何用一片lm311p实现两路正弦信号的方波输出
正弦波经过311电压比较器后输出一路方波给74LS74触发器,74触发器做90度移相电路,输入的一路方波信号经移相后输出两路相差90度的正交方波信号。
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呵呵,这题目出的。我试着回答一下吧问:如何用一片LM311P实现一路正弦信号的憨害封轿莩计凤袭脯陋两路方波输出答:正弦波经过311电压比较器后输出一路方波给74LS74触发器,74触发器做90度移相电路,输入的一路方波信号经移相后输出两路相差90度的正交方波信号
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其他1条回答
一片LM311(内部只有一路电压比较器)只能做一路波形转换的电路,你可以用LM393(内部两路电压比较器);我不知道是不是这个意思(看附图)!
谢谢你的回答,我还想问一下。就是正弦信号从2和3哪个口输入?
都可以!如果从3(5)输入,则输出的方波和输入的正弦波同相;如果从2(6)输入,则输出的方波和输入的正弦波反相
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