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202022-05 常见问题解答

lm358p的引脚功能及详细技术参数介绍 | 壹芯微

lm358p的引脚功能及详细技术参数介绍 | 壹芯微 lm358p是档次非常高的双运算放大电路,稳定性极高,价格便宜,此芯片由二个独立的高增益运算放大器构成,该电路可在3v到32v的电源电压范围内单电源工作,也可在双...

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202022-05 常见问题解答

LM358呼吸灯的制作原理介绍 | 壹芯微

LM358呼吸灯的制作原理介绍 | 壹芯微 呼吸灯是随着数码产品新生的一种装饰LED电路,在手机、鼠标、电脑机箱,家庭灯具等等上可以看见。如果手机里面有未处理的通知,比如说未接来电,未查收的短信等等,呼吸灯就会由暗到...

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202022-05 常见问题解答

基于LM1875的功放板设计图文介绍 | 壹芯微

基于LM1875的功放板设计图文介绍 | 壹芯微 LM1875采用TO-220-5封装结构,形如一只中功率管,体积小巧,外围电路简单,且输出功率较大。该集成电路内部设有过载过热及感性负载反向电势安全工作保护。1.LM...

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202022-05 常见问题解答

基于LM1875组成的音频功率放大电路图文介绍|壹芯微

基于LM1875组成的音频功率放大电路图文介绍|壹芯微 LM1875是美国国家半导体器件公司生产的音频功放电路,采用TO-220封装结构。该集成电路在±25V电源电压RL=4Ω时可获得20W的输出功率,在±30V电源...

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202022-05 常见问题解答

LM1875的特点、应用及引脚图文介绍|壹芯微

LM1875的特点、应用及引脚图文介绍|壹芯微 LM1875是一款功率放大集成块,是美国国半公司研发的一款功放集成块,它在使用中外围电路少而且有完善的过载保护功能。其采用先进的电子电路设计技术和工艺,因此它甚至能在高...

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172022-05 常见问题解答

利用LM3886驱动靓声功放的设计图文介绍|壹芯微

利用LM3886驱动靓声功放的设计图文介绍|壹芯微 LM3886是单声道、中功率、高性能音频功放IC,是美国国家半导体(NS)公司的“序曲”(OVerture)音频功放系列具有代表性的IC之一。它采用11脚TO-22...

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172022-05 常见问题解答

LM3886与TDA7294、LM1875的比较图文解析|壹芯微

LM3886与TDA7294、LM1875的比较图文解析|壹芯微 LM3886是美国NS公司推出的IC音频功率放大器系列中的佼佼者。它配置少量的外围电子元件便可制作成一中功率放大器,其输出功率(指不失真功率)可达50...

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172022-05 常见问题解答

利用LM3886组成的BTL功放线路解析|壹芯微

利用LM3886组成的BTL功放线路解析|壹芯微 目前主流音频功放集成电路的输出功率普遍不算很大,除了一些STK厚膜功放以外一般都是不超过100W。对于家用音响而言,如果使用的音箱灵敏度不是很高,且听音的房间面积又比...

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112022-05 常见问题解答

LM3886功放电路的设计与改进介绍|壹芯微

LM3886功放电路的设计与改进介绍|壹芯微 为了解决瞬态失真的问题,笔者将LM3886功放典型应用电路改为电流负反馈型,用电阻把流过扬声器音圈的电流取样反馈给功放输入端,把扬声器系统也包含在反馈系统之内。 1....

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112022-05 常见问题解答

LM339与LM339N的区别介绍|壹芯微

LM339与LM339N的区别介绍|壹芯微 LM339N是四运放IC,可作信号电压放大,比较,逻辑运放,还用于保护,LM339是四电压比较器主要用在检测电路和基准电压做比较多用在电磁炉的检测电路等,改变其外围电路的结...

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112022-05 常见问题解答

LM339的特点、引脚功能及使用介绍|壹芯微

LM339的特点、引脚功能及使用介绍|壹芯微 LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器...

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102022-05 常见问题解答

LM393与LM339、LM358的区别介绍|壹芯微

LM393与LM339、LM358的区别介绍|壹芯微 LM393是双电压比较器集成电路。输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受Vcc端电压值的限制。此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用...

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102022-05 常见问题解答

利用LM567设计的新型红外线测速传感器介绍|壹芯微

利用LM567设计的新型红外线测速传感器介绍|壹芯微 在对机动车辆进行噪音、加速特性、最高车速、耗油量等环境保护、安全、经济数据开展检测时,都必须对车速进行测定和控制,目前国家行业标准中所规定的车速测量法大多数选用电...

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102022-05 常见问题解答

基于LM567与CMOS器件组成的校时电路|壹芯微

基于LM567与CMOS器件组成的校时电路|壹芯微 石英数字钟由于石英晶体的老化、温度的变化以及其它因素的影响,若长时间不去校正走时,累加起来的计时误差是可观的。对用户来讲,希望电子钟通电后,经过一次性调时,能准确地...

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102022-05 常见问题解答

基于LM567的视频信号切换电路设计介绍|壹芯微

基于LM567的视频信号切换电路设计介绍|壹芯微 LM567是一个高稳定性的低频集成锁相环路解码器,由于其良好的噪声抑制能力和中心频率稳定性而被广泛应用于各种通讯设备中的解码以及AM、FM信号的解调电路中。本文介绍了...

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102022-05 常见问题解答

LM567在超声波检测中的应用介绍|壹芯微

LM567在超声波检测中的应用介绍|壹芯微 超声波检测(UltrasonicTesting)缩写为UT,也叫超声检测,是利用超声波技术进行检测工作的,是五种常规无损检测方法的一种。无损检测是在不损坏工件或原材料工作状...

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052022-05 常见问题解答

基于LM567的红外线自动洗手器设计介绍|壹芯微

基于LM567的红外线自动洗手器设计介绍|壹芯微 在公共场所的卫生间,如公共厕所、餐厅的卫生间、商场的卫生间,出于现代人的卫生观念,很多人都不想用手去开或者关水龙头,所以便产生了自动出水的水龙头。自动洗手器是根据红外...

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052022-05 常见问题解答

基于LM2576的可调稳压电源电路设计介绍|壹芯微

基于LM2576的可调稳压电源电路设计介绍|壹芯微 可调直流稳压电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。与传统电...

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052022-05 常见问题解答

基于LM2576的多功能开关电源设计介绍|壹芯微

基于LM2576的多功能开关电源设计介绍|壹芯微 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的...

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262022-04 常见问题解答

采用LM2576构成的高效开关电源电路介绍|壹芯微

采用LM2576构成的高效开关电源电路介绍|壹芯微 众所周知,一个性能优良的电源,是所有电子设备的能源保障。现在电子技术发展迅猛,对电源的要求更趋苛刻,特别是一些大电流、宽电压输入范围之电源更是如此。原来的串联稳压电...

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