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[技术文章]SN74HC14DR 典型应用电路[ 2024-05-16 10:50 ]
SN74HC14DR 是一款常用的CMOS型六通道反相器芯片。它在电子电路设计中有着广泛的应用场景,以下将详细介绍其应用场景和参数特点。一、应用场景:1. 数字信号处理: SN74HC14DR 可用于数字信号的处理和逻辑电路设计。其高速的反相功能使其成为数字电路中的重要组成部分,用于时序控制、信号处理等方面。2. 振荡器电路: 在振荡器电路中, SN74HC14DR 可以被用作晶体振荡器的一部分,通过反相输出来产生稳定的振荡信号,常见于时钟电路和频率合成。3. 数字逻辑电路: 作为反相器, SN74HC14DR 可
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[技术文章]SN7407 典型应用电路[ 2024-05-15 15:56 ]
SN7407是一款常见的六通道非反相缓冲器芯片,具有多样的应用场景和突出的参数特点。以下将深入介绍SN7407在应用和性能方面的优势。一、应用场景:1. 数字逻辑电路中的电平转换: SN7407在数字逻辑电路中常被用作电平转换器。通过它,高电平信号能被转换为低电平信号,或者反之。这种功能在数字系统设计中尤为重要,特别是当需要将不同部分的电平统一时。2. 驱动功率晶体管或继电器: SN7407具有出色的输出驱动能力,常用于驱动功率晶体管或继电器。这使得它能够控制更高功率的电路或设备,为各种应用提供了可靠的信号传输。3
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[常见问题解答]如何通过TVS优化CMOS IC在系统级ESD测试中的性能[ 2024-05-10 09:50 ]
一、简介:系统级 ESD 测试中 TVS 的关键作用微电子系统为了满足高级别的抗扰扰度标准,需要在系统级静电放电(ESD)测试中保持至少 8kV 的电压承受能力。为此,通常在印刷电路板(PCB)上添加瞬态电压抑制器(TVS),保护敏感的 CMOS 集成电路不受高电压的损害。这些 TVS 设备通常位于重要的输入输出(I/O)端口和电源引脚附近,通过其低保持电压吸收和分散高电流,减少由于静电放电产生的热量。二、实验设置及其目的为了模拟真实的微电子系统环境,我们设立了一个实验模型,其中包括两个 CMOS 反相器,一个作为
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[技术文章]1N4148WT 典型应用电路[ 2024-05-06 16:36 ]
1N4148WT是一种常见的快恢复二极管,具有广泛的应用场景和一些特殊的参数特点。一、应用场景:1. 1N4148WT常用于电子电路中的整流、开关和保护电路。例如,它可以用作信号整流器,将交流信号转换为直流信号。2. 在数字电路中,1N4148WT可用于逻辑门、反相器和稳压器等应用。其快速开关特性使其适用于高频电路。3. 1N4148WT还常见于功率供应和充电电路中,用于防止反向电压损坏电子元件。二、参数特点:1. 1N4148WT具有较高的反向击穿电压,通常在75V至100V之间。这使得它能够承受一定程度的反向电
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[技术文章]CD40106 典型应用电路[ 2024-04-25 11:08 ]
CD40106是一款多功能的数字逻辑芯片,内部集成了六个反相器。尽管最初设计用于数字逻辑电路,但在特定的电路连接下,它可以实现各种信号变换和处理功能。一、应用场景:1. 方波转正弦波:通过将CD40106配置为RC振荡器,可以将方波输入转换为正弦波输出。调整外部电路中的电阻和电容,可实现稳定的正弦波输出。2. 方波转三角波:同样,通过调整RC振荡器的参数,可将方波输入转换为三角波输出。在音频电路和信号处理中常见。3. 频率分频:将CD40106的反相器配置为分频器,可将输入信号的频率进行分频。在数字逻辑电路和计时电
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[技术文章]MC34063 典型应用电路[ 2024-04-20 16:45 ]
MC34063是一种多功能的集成电路,广泛应用于电源转换领域,特别是在需要升压、降压或反相电压时。该芯片的特点和应用场景如下:一、封装介绍:MC34063 选择了SOIC-8的封装形式,这种表面贴装技术的封装拥有8个引脚,非常适合用于体积较小的电子设备。SOIC-8的封装不仅节省空间,而且在自动化生产过程中也表现出较高的可靠性和易操作性。二、技术参数:关于MC34063的技术参数,它提供了广泛的输入电压范围和灵活的输出电压设定:- 输入电压范围:从3V到40V,使其能适应不同的电源环境。- 输出电压范围:用户可以根
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[技术文章]74HC04 典型应用电路[ 2024-04-20 15:59 ]
74HC04 是一款六路反相器芯片,广泛应用于数字电路中。下面是对74HC04的应用场景和参数特点的详细介绍:一、应用场景1. 信号反转:74HC04 主要用于将输入信号进行反转输出,例如将高电平信号转换为低电平信号,或反之。这在需要逻辑状态反转的场合非常有用。2. 振荡电路:由于其反相功能,74HC04 可以构建简单的RC振荡器。这种应用在生成定时脉冲或驱动数字时钟电路中尤为常见。3. 信号整形:74HC04 也常用于信号整形,用于消除数字信号中的噪声和稳定信号边沿,确保电路的可靠运行。4. 驱动能力:在需要驱动
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[常见问题解答]LM324四运放集成电路在模拟信号处理中的创新应用[ 2024-04-10 14:44 ]
在现代电子设计领域,LM324集成电路因其内置四个独立的运算放大器而广受欢迎,展现出极高的灵活性和应用多样性。这一14脚的双列直插式塑料封装器件,不仅造型独特,且在电路设计中占据了一席之地。LM324的独立性体现在其四个运算放大器相互之间不共享电源以外的任何资源,每个放大器都配有五个引脚,分别是两个信号输入端(一个正相输入"+"和一个反相输入"-"),两个电源输入端("V+"和"V-"),以及一个信号输出
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[常见问题解答]运算放大器的三个基本电路介绍[ 2024-03-29 16:57 ]
运算放大器的三个基本电路介绍运算放大器的基本电路1、运算放大器微分器电路这是放大器的一种类型,这种放大器的连接可以在输入和输出之间进行,并且具有非常高的增益。运算放大器微分器电路可用于模拟计算机中执行求和、乘法、减法、积分和微分等数学运算。运算放大器电路产生与时间导数输入电压成比例的输出电压。所以这个运算放大器电路被称为微分器。2、运算放大器积分电路运算放大器积分器电路可以用运算放大器和反相输入端和输出端之间的电容器以及从反相i/p到电路的整个输入端的电阻器来构建 。运算放大器的应用之一是积分器;它可以通过改变电阻
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[常见问题解答]运算放大器的电路结构与参数介绍[ 2024-03-29 16:39 ]
运算放大器的电路结构与参数介绍运算放大器电路结构典型运算放大器的内部原理图如下所示:带(-)号的端子称为反相输入端,带(+)号的端子称为同相输入端。V+和V-电源端子分别连接至直流电压源的正端子和负端子。 V+和V−的公共端连接到参考点或地,否则两倍的电源电压可能会损坏运放。运算放大器的参数规格总谐波失真 (THD): 运算放大器本身产生的噪声。通常以dB表示。失调电压: 当施加在输入引脚之间时,将导致直流输出电压为零的直流电压。如果两个输入都接地,运算放大器的输出电压将不会为零。转换速率: 对于给定输
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[常见问题解答]运算放大器的工作原理介绍[ 2024-03-28 17:23 ]
运算放大器的工作原理介绍什么是运算放大器?运算放大器(Operational Amplifier,简称“运放”)是一种具有极高放大倍数的电路单元,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它的核心特性是,其输出信号可以是输入信号经过加、减、微分、积分等数学运算后的结果。由于早期主要被应用于模拟计算机中以实现数学运算,因此得名“运算放大器”。运算放大器是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器,其电路结构包括两个输入端(反相输入端和同相输入端)和一个输出端。当在反相输入端和公共端
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[常见问题解答]基于LM339的电路图设计原理分析[ 2024-03-14 12:05 ]
基于LM339的电路图设计原理分析采用LM339的LED闪光灯电路设计使用LM339 IC 设计的 简单LED闪光灯电路。该电路包含四路差分比较器,该电路采用 12V 直流电源工作。这种LED闪光器电路一般用于玩具中,起到闪光或警笛效果。LED 闪光灯电路利用这个令人惊叹的组件来打开和关闭闪光灯。 电路采用电压源、电容器、电阻器、IC和LED。该电路需要 6 伏至 12 伏的电源电压。这里,IC LM 339 充当比较器,输入被馈送到两个输入端子(反相输入端子和非反相输入端子),并在该电压电位上产生单个输出电位。该
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[常见问题解答]反相电源的电路设计解析[ 2024-03-13 18:43 ]
反相电源的电路设计解析在电子电路设计中,反相电源(Inverting Power Supply)通常是指输出电压与输入电压相位相反的电源。采用降压稳压器IC构建反相电源是一种常见做法,这样的电源能够为负电压供电的应用提供稳定、高效的能源。本文将介绍基于降压稳压器IC的反相电源设计的基本概念、工作原理。首先,我们需要了解什么是降压稳压器IC。降压稳压器是一种DC-DC转换器,它能够将较高的输入直流电压转换为较低的输出直流电压,并且保持输出电压的稳定。在反相电源的设计中,这类稳压器可以搭配适当的电路元件,如电感、电容、
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[常见问题解答]差分放大器的特性与作用介绍[ 2024-01-10 18:49 ]
差分放大器的特性与作用介绍双电源供电的差分放大器电路单电源供电的差分放大器与同相放大器电差分放大器的定义:两信号分别从运算放大器的同相端与反相端输入,输出信号通过反馈电阻连接到运算放大器的反相输入端,同相端通过一个与反馈电阻阻值相等的电阻接地(或接基准电压,一般基准电压为电源电压的一半)的电路。差分放大器的特性:1.输入阻抗极大。一般为兆欧级。2.输出阻抗小。一般为数欧或十几欧。3.放大倍数。差分放大器的放大倍数等于两信号的差值乘以反馈电阻与输入电阻之比值。4.具有抑制信号的共模成分。可以抑制两信号相同的共模成分。
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[常见问题解答]LM358的工作原理与引脚图文介绍[ 2023-11-15 12:13 ]
LM358的工作原理与引脚图文介绍LM358引脚图及功能LM 358 共有 8 个引脚,每个引脚具有不同的单独功能,下面为 LM 358引脚图及功能。引脚 1 和引脚 8 是比较器的输出。引脚 2 和引脚 6 为反相输入。引脚 3 和引脚 5 是同相输入。引脚 4 是 GND 端子。引脚 8 是 VCC+。运算放大器:运算放大器,或简称运算放大器,本质上是一种直流耦合高增益电压放大设备,它们非常适合用于信号调理、直流放大、滤波,并可与外部反馈组件(如其输出之间的电容和电阻器)一起使用输入端子。运算放大器根据其反馈配
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[常见问题解答]怎么用三极管或者MOS管实现反相器[ 2023-07-24 16:04 ]
怎么用三极管或者MOS管实现反相器在电子电路中可以看到用三极管实现的反相器。当输入端给高电平的时候,那么输出端就输出低电平;当输入端给低电平的时候,那么输出端就输出高电平。一般使三极管能在饱和状态与截止状态工作时就能够实现反相器的功能,也就是说三极管要能够工作在开关量的状态。那么要使三极管电路处于适合开关量的工作状态必须给三极管外围加装适合的外围电阻,例如下图所示,可以用PNP和NPN两种类型的三极管,在其基极上接一个10千欧的电阻,在其集电极上接一个1.5千欧的电阻,为了使三极管能可靠的截止,还要加接一个20K的
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[常见问题解答]基于TL431的三端取样集成电路解析[ 2023-07-15 15:13 ]
基于TL431的三端取样集成电路解析TL431是一个稳定性能良好的三端可调分流基准电压源,被称为三端取样集成电路,它的输出电压只需在输入端R用两个电阻分压,就可以任意地设置到从基准源Vref的2.5V到36V范围内的任何值。负载电流能力从1.0mA -到100mA。 TL431它的3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。分别简记为K、A、R,在电路中的符号如图所示:TL431内部电路由Vref2.5V基准源,运放电路和输出电路组成。其中2.5V基准源接在运放电路反相输入端,参考
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[常见问题解答]反相输入放大器输入阻抗太低问题介绍[ 2023-06-14 17:46 ]
反相输入放大器输入阻抗太低问题介绍反相放大器能将输入的信号反相放大。反相放大器的公式为Vout=-Vin*Rf/Rin.根据已知的公式,能很轻松的完成设计,但反相放大器与生俱来的有个小缺陷,反相输入放大器的输入阻抗不是很高,而在电路设计中一般希望放大器的输入阻抗要高,这样放大器才不会从信号源吸收电流,才不会影响待放大信号以及对电路的放大结果产生影响。为什么这么说呢?请看下面一个反相输入放大器的图,以下反相输入放大器简称为反相放大器。根据公式,Vout=-Vin*Rf/Rin,可得知放大倍数为10K/1K=10倍。下
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[常见问题解答]反相器与电压跟随器原理图文介绍[ 2023-05-13 15:03 ]
反相器与电压跟随器原理图文介绍1 反相器如上图所示,如果令反相比例运算放大器中的电阻R1 = Rf = R,R2 = R/2,则就可以得到:Vout = -Vin即输入电压与输出电压大小相等,相位相反。其电路结构也可以简化为:2 电压跟随器如上图所示,如果令同相比例运算放大器中的电阻R1 = 0 Ω或者Rf = ∞,则就可以得到:Vout = Vin即输入电压与输出电压大小相等,相位也相同。其电路结构也可以简化为:壹芯微科技专注于“二,三极管、MOS(场效应管)、桥堆”研发、生产
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[常见问题解答]如何计算反相比例运算放大器的参数[ 2023-05-13 14:43 ]
如何计算反相比例运算放大器的参数这篇文章主要来讲一下反相比例运算放大器的各参数的计算如图所示。由于Vo是O点对地电压,N点又是虚地所以Ⅴo的电压就是Rf两端电压。 所以电压并联负反馈的反馈系数是FIV=If/Vo=-1/RfAVI=Vo/II=1/FIV=-RF输入电压信号Vi由于N点为虚地,所以电压就是R1两端的电压Vi=Ii×R1又由于Ii≈If所以闭环电压增益AVVf=Vo/Vi=Vo/Ii×R1=AvI/R1=-Rf/R1如果不用负反馈用所谓的虚短虚断虚地去计算,只要列点
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