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3.3k中文资料

  • 高性能锁相环PE3293及其应用

    脚的引脚定义均相同,表1所列是20脚tssop封装的引脚定义。表1 pe3293(以20脚tssop封装为例)的引脚定义序 号名 称类 型功 能 描 述1n/c 不连接2vdd 电源,2.7~3.3v,需用一个电容就近旁路接地3cp1输出pll1内部的脉冲成形输出,用作外部vco的输入驱动4gnd 地端5fin1输入从pll1(rr)vco来的预分频器输入,最大频率为1.8ghz6dec1 pll1的电源去耦端,有必要用一个电容就近接地7vdd1 pll1预分频器的电源,一般经3.3kω的电阻连到vdd8fr输入参考频率输入9gnd 地端10f0ld输出复用器输出,包括pll1和pll2主计数器或参考计数器输出/时钟检测信号,以及移位寄存器移出数据11clock输入cmos时钟输入,在时钟信号的上升沿,各种计数器的串行数据将送入21bit的移位寄存器12data输入二进制串行数据输入,为cmos输入数据,msb先,2bit的lsb为控制比特13le输入负载使能cmos入,当le为高时,21bit的串行移位移位寄存器中的数据字将被送入相应的四个锁存器之一中(由控制比特决定)14

  • 为什么功率最大意味着灵敏度最低

    使用某些扩展技巧,在不使用这些电感器的情况下以这些网络为“原型”构建有源滤波器时,这种特性仍然得以保留。 图6:对图1值的蒙特卡罗分析 图7:对图4值的蒙特卡罗分析 双端接滤波器有什么特别之处呢?要回答这个问题,我们需要考虑在信号从源电阻到负载电阻通过lc网络时,发生了什么? 稍微岔开一下话题。想象一下你正在面试一个模拟设计岗位,并要求回答下面的问题: “你有一个50欧姆输出阻抗的正弦波发生器,输出开路的情况下可以输出1vrms的电压。客户给你一个黑盒子,输入阻抗为3.3k欧姆,且如果该黑盒子要正常工作,需要至少3vrms的50khz输入信号。你需要让系统工作,但没有电源。你在实验室唯一能够使用的电子组件是无源两引线组件。请说明如何解决上述问题及其工作原理。”(案例1) 那么这就意味着没有电池或太阳能电池,也没有晶体管或集成电路,而且肯定也没有变压器。在继续读下去之前(特别是你准备参加面试的情况下)好好想想。也许我们可以从图2找到一些灵感。完成了吗?这里有个适用的解决方案: 图8:适合案例1的解决方案 图9:图8解决方案的频率响应 我们只使

  • 一个供电的彩色电视机开关电源

    10匝 基于上述的计算得出新开关变压器初步数据,但经试验后,发现次级输出电压过高,后来将次级主输出(高压)绕组的匝数n4减到72匝,n5相应减到9匝,磁芯空隙为1.3mm(其他不变),则获得很满意的效果。 (2)在新开关变压器的基础上,重新调整元件数值如表1所示。 表1元器件参数调整值对照 元件号 原值 现在值 元件号 原值 现在值 r902 2.2ω/2w 1.0ω/2w r913 330k/1w 120k/1w r904 3.3k 2.2k r914 0.33/2w 0.12ω/2w r906 8.2k 4.7k r901 2.2/5w 1.0ω/5w r907 1.8k 6.0k c905 220μf/400v 330μf/250v r908 10k 3.9k zd901 8.2v 5.6v r912 27ω/2w 12ω/2w 其它元器件不变 (3)考虑到standby功耗要小于6w的要求,为此加入一个小的115v/10v辅助变压器t902

  • 单片集成调频发射芯片MC2833/微型高效调频发射模块

    发射频率下降。screen.width-333) {this.width=screen.width-333;this.title='open new window';}" border=0 ;> 当希望发射模块发射距离最远时需要注意:发射模块最好离地面5米以上,可以明显增加发射距离。如果天线采用用有线电视馈线制作的半波同轴天线并架设在室外高处可以显著增大发射距离。 模块的监听灵敏度高于人耳,在安静地环境下可以听到1米以外石英钟走动“滴嗒”声。模块的监听灵敏度决定于话筒的偏置电阻,模块上用的是3.3k(332)灵敏度最高,因为模块内部有声音限幅电路,所以可以避免一定程度的强音源下出现的声音阻塞、失真的现象。如果你需要监听灵敏度低一点,如:老师用无线话筒,可以将模块的话筒偏置电阻微型贴片电阻332拆下,换上200k以内的电阻,偏置电阻的阻值可以在3.3k~200k之间选择,阻值越大,话筒的灵敏度越低。或者用一块胶带粘贴在话筒头上也能降低话筒灵敏度,提高信噪比。 fm1模块如果采用两节7号电池供电,可以连续使用1周。如用两节微型钮扣电池ag13可连续工作10小时以上。fm1模块已经用环氧树脂封

  • 单片CVSDMC3418的应用电路设计

    用设计及注意事项 4.1 电路设计 图4所示为mc3418用于地震波无线检测分析仪的编解码电路。图中,用电阻r和电容c构成积分滤波器。该单极点积分网络的f=1/(2πrc),其电阻r的典型值可在8~13kω之间选择,本电路选取r=10kω,c=0.1μf。 在设计滤波器传输函数时,可由rs和cs构成单极点网络,其时间常数典型值为6.0~50ms,充电常数为rscs,衰减常数为(rs+rp)cs,由于要求rp<<rs,图4电路选择的rs为18kω,rp为3.3kω,cs为0.33μf。 电路回路增益的选择由rx决定,这依赖于输入信号的最大电平vo和频率fm,以及积分滤波器的传输函数(r,c),并要求压缩扩展比不超过30%,因此,应满足: rx=0.25vcc/[(vo/2r)+8cv0fs] 本电路选择vcc=5v,vo=1.5v,fs=500hz。 为设置空闲信道步长,必须使rmin满足: rmin≈rs[vcc/(csfclk△vorx)-1] 其中,△vo是空闲输出期望峰-峰值。 4.2 注意事项 在设计图4所

  • 电流模式转换器的斜升补偿

    可以证实以上的假设。 注入补偿电平 根据方程4,假设需要的mc水平为2.2。通过方程3,可以计算出所需斜升的斜率:se=(mc-1) x sn(方程5)。假设反击中有一个在120v直流输入电压下工作的1mh初级电感lp。检测单元为一个0.5电阻。反射到rsense的初级sn斜率则为:(120/1m)×0.5=60mv/s。因此,根据方程5,可以计算出:se=(2.2-1)×60=72mv/s。与sn(60mv/s)相比,比值m为72/60=1.2。最终的电阻值通过固定r2(如3.3k)进行计算。采用下列方程计算rramp:rramp=r2 x sramp/(sn×m)=3.3 x 0.54/(0.060×1.2)=24.7k。注意:24.7k+3.3k共同载入了具有22k输出阻抗的斜升生成器 。因此,需调整原型以说明这个下降。p1200在50%占空比的状态下工作时,希望得到5v的斜升。选择500a充电电流。驱动门极电压为11v,所以电阻约为11v/500 a=22k 。充电电流为500a,那么在8.33s的时间

  • AM波段调幅无线话筒

    并且很容易调节控制对象的输出信号幅度。轻轻调节发射器的输入信号就能平滑先性地调节其幅度。 l1由国际标准32号漆包线绕在长五十毫米、直径五毫米的铁氧体磁棒上四十圈。调整vc可变电容,对应中波波段为二百米至四百米中间的某一点。 该机静态电流低于五毫安。因此,可以使用较长时间。不要使用交流变换成直流供电。否则,容易引起电路工作不稳定。输入的音频信号应大于十毫伏。 元件中r1用202m?。r2和r3用2.7k?。r4用39k?r5用802k?r6用18k?r7和r9用15k?。r8用3.3k?。可变电阻vr1用1m?。电容c1用0.01?f。c2用100?f耐压10伏。c3用10?f耐压10伏的电解电容。c4用0.1?f的涤沦电容。c5用100pf的可变电容。c6用47?f耐压10伏的电解电容。vc1用500pf的可变电容。tr1用2n3819型三极管。tr2、tr3和tr4用三极管bc184l。国产代用三极管型号为3dg130b。2n3819用国产3da100b代替。

  • 数字式相位差测量仪

    管显示。这种测量方法可以从波形图图2得到理解和说明。图中d触发器用于判断fr与fs的相位关系,当q为1时,fr超前于fs,相位取正值,符号位数码管显示全黑;当q为0时,fr滞后于fs,相位取负值,符号位数码管显示“-”。 2前置电路设计与分析 (1)放大整形电路:在相位差测量过程中,不允许两路信号在放大整形电路中发生相对相移。为了使两路信号在测量电路中引起的附加相移是相同的,图1中a1和a2安排了相同的电路。如图3所示,第一级运放将输入信号放大10倍,第二级运放用作比较器,经3.3kω的限流电阻和dz组成的限幅电路以及二极管d和7414整形后,使其转换成ttl电平的信号。 (2)锁相倍频电路: 设被测信号的最高工作频率为10khz,测量的分辨率取0.1°,3600倍频后信号的频率为36mhz,故可选择最高工作频率为40mhz的锁相环74hc4046。当分频系数n取360时,同理可得,测量的分辨率为1°,可测信号的最高工作频率可取100khz。3600或360分频器由一片可编程器件gal16v8来完成,这样电路结构更加简化。由开关k控制,当第9脚为高电平

  • 熔断电阻器主要性能指标及熔断特性

    率(w) 温度系数(10-6 /℃) 最高开路电压(直流或交流有效值)(v) 绝缘电压(直流或交流峰值)(v) 阻值范围(ω)j(±5%) rf10 0.25 ±350 200 250 0.47~1k 0.5 250 1 350 350 2 rf11 1 200 1000 0.33~1k 2 300 3 0.33~3.3k 熔断特性 额定功耗倍率 (倍) 标 称 阻 值 范 围(ω) <2 2~10 >10 熔 断 时 间 (s) 12 —— rf10:60rf11:120 rf10:30rf11:60 16 rf10:60rf11:90 rf10:30rf11:45 rf10:15rf11:30 25 rf10:30rf11:30 rf10:15rf11:20

  • 初学者实验教程

    2uf,按《space》键将元件外形轮廓旋转90度,移到大致x:1350 y:2250处,按《left mouse》或《enter》键将元件放置好。此时屏幕上窗口中仍然是rad0.2元件,于是你就可以按《left mouse》或《enter》键再调出一个电容,系统自动将元件标号变成了c2,注释仍然是22uf,将这个电容旋转90度,放在dip16的另一边大致x:2800 y:2250处,第三次时将电容放在x:1350 y:1150处。 再调出元件名为axial0.3的元件,输入标号r1和注释3.3k,放置好后按《right mouse》或《esc》键退出place-component选项。 如果此时屏幕上有些凌乱的话,按《end》键重画屏幕。 §3.2.3 布线 现在就可以布线了。布线之前,你应该了解各个元件每个管脚的位置。上一节我们学过通过jump-pad选项确定元件各个管脚的位置,现在你就可以用此功能找到j1、u1、r1、c1的第一管脚,再通过它推想出其他管脚的位置。如果事先也找到了j1的第25管脚和u1的第16管脚的话,会对你的推测很有帮助。下表列出了各个管脚连线

  • PM4020A/PM4060A构成的大功率开关电源电路

    4 1k axial0.4 1 r30 2.2n400v axial0.4 2 c12, c13 2.2uf630v axial1.2 1 co4 2.2uh rad0.4 1 l7 200 axial0.2 2 r6, r7 22 axial0.4 1 r08 220l jp3 1 220n 220uf250v rb.3/.6 2 c4, c5 220uf25v rb.2/.4 1 c9 22k axial0.6 1 r29 22uf400v rb.2/.4 1 rc 3.3k axial0.3 1 1=40v5k 330 axial0.4 1 r17? (不安装) 35v diode0.4 1 d15? (不安装) 4.7 axial0.5 2 r1, r2 4.7/5w axial1.2 1 r5 4.7k axial0.3 1 2=35v4k 4007 diode0.4 1 d17 4148 diode0.2 2 d22, d23 470v10m axial0.4 1 vc1 470uf25v rb.1/.3 1 c6 5.1k axial0

  • 自制用普通红外遥控器的遥控电脑

    到"。除了日常操作,此外在幻灯片展示时如果运用遥控器,可以把演讲者从计算机旁边解放出来,从而与观众进行更加灵活亲近的互动,达到更好的展示效果。 (图1)遥控接收器的电路方案 我们的遥控接收器的电路方案取自girder的第三方插件:"sfh-56 plugin for girder"。该电路图(图一)简单到只有六个元件,而且可以直接去掉发光二极管(电源指示灯)和100ω保护电阻以进一步简化电路。主要元件有 hs0038a红外遥控接收头、5v稳压管(1/4w)、发光二极管、9针串口插头、电阻(3.3kω和100ω各一)、电解电容(0.1μf,10v以上)、万能印刷电路板、线材(至少3芯)以及电池盒(充当外壳)等一共不超过10元。 (图2)只要有焊接简单电路的能力,按照电路图,很快就可以完成电路的制作 (图3) 之后把电路板装到拔去触点铜片的电池盒里,并在电池盒的相应位置开孔,因为整个电路都很轻,所以可以在电池盒空着的一边放入一节没电的电池(虽然没电,但还是要防止电池短路,否则电池漏液导致短路,可能通过串口损坏主板),硬件制作即告完成。 (图4)测试遥控器 经过测试,该接收器的有

  • 电子储物柜的设计

    交换机的组合(由a码)。一个开关上的更衣室门阵。这一个是连接的交换机分为4单元4栏安排了八个码头的总。当我们在一个开关按下,这一个建立列及其之间的线接触。此开关矩阵也用于电话,例如。但它的编号是从0到9和从a到了16个交换机总楼。要打开柜子,我们必须按下特定的良好秩序和不同的开关4.例如,如果代码是0,1,2,3,我们按两次相同的开关:0,1,2,2,3更衣室将不会打开。在这个电路中,代码是0,1,2,3,但我们可以设置所需的代码,当我们去电路建成。所需行(称为“舞台”在电路图)连接到地面,给该3.3k电阻的管脚与其他线路连接到了7408投入和电阻器的其他引脚。 来源:lili

  • ULN3814A 单片收音集成电路图

    而最佳的工作电压的在2.2v左右;同时,此电压的高低可控制中放级的增益,电压越高,增益也越大(但在实际上,过高的增益常会弓起中放级的不稳定,所以屯压的高低要在兼顾增益和稳定度下选定合适的数值。)另外,(16)脚电压也受⑧脚检波输出电压影响,因此可用于调频振荡级vt2,利用晶体管结电容的变化,取得afc的效果。 fm检波原埋是相移检波,利用(14)脚及(15)脚的外接调谐电路,因频率偏移所产生的相位差别,检出音频信号。为了取得适当音频输出电平及较低的失真率,l5及ft-3分别并有2.2kω及3.3kω电阻,通过2pf电容耦合,使s曲线上有400khz的峰值分隔度。耦合系数(qk)略大于1,以减小谐波失真。上述元件数值使它的网络频宽刚好使相邻频道的载波落在s曲线的两峰位置上,故可改善选择及邻频道干扰。当频率为75khz时,⑧脚的音频输出电平为250mv,失真率为0.7%。 调频去加重电路是由接在检波输出⑧脚的电容及ic内部的7·5kω电阻组成,时间常数约75ps,与发射台的预加重时间常数相同。 (2)调幅波段。无线接收信号进入uln3814a⑥脚内高放电路,放大后进入混频电路,与

  • 蓄电池在浮充状态下的不间断电源电路图

    性。 图中虚线以左为稳压电源部分。三端可调稳压器采用lm338k,这种器件可输出1.25~32v连续可调的直流电压,最大输出电流5a。其内部设有过电流过热保护电路,是一种相当实用的稳压器件。 电源变压器二次容量为100v·a,二次输出电压有14v、16v、18v等3挡抽头:以适应交流电压的变化。c1、c2、c6为滤波电容,c3、c5为防自激电容,c4与r2并联可提高电源的纹波抑制比。vd1、vd2为保护二极管,用来防止当输人、输出滤波电容较大时,输入及输出端对地短路对稳压器造成的损坏。r2用3.3kω或5.1kω的半可变电阻,或在调定电压后换成一个固定电阻。 元器件选择:变压器铁心应选导磁率较高的材料。整流二极管或全桥应选用5a以上的器件,如用全桥,最好加装散热片。三端稳压器应选用正品器件,加装足够大的散热片。vd3~vd5应选用在大电流情况下正向压降小的二极管,建议用肖特基二极管。 来源:456896op

  • 电磁炉原理与维修

    路。处理 方法 : 检查零检测电路r73、r14、r15、q11、c9、d1、d2均正常,根据原理分析,提供给过零检测电路的脉动电压是由d1、d2和整流桥db内部交流两输入端对地的两个二极管组成桥式整流电路产生,如果db内部的两个二极管其中一个顺向压降过低,将会造成电源频率一周期内产生的两个过零电压其中一个并未达到0v(电压比正常稍高),q11在该过零点时间因基极电压未能消失而不能截止,集电极在此时仍为低电平,从而造成了电源每一频率周期cpu检测的过零信号缺少了一个。基于以上分析,先将r14换入3.3k电阻(目的将q11基极分压电压降低,以抵消比正常稍高的过零点脉动电压),结果电磁炉恢复正常。虽然将r14换成3.3k电阻电磁炉恢复正常,但维修时不能简单将电阻改3.3k能彻底解决问题,因为产生本故障说明整流桥db特性已变,快将损坏,所己必须将r14换回10k电阻并更换整流桥db。

  • 33MHz震荡电路(有图)问题请教

    并联基频振荡器parallel resonant circuit r1 100kr2 33kr3 see belowc1, c2, c3 see belowc4 . 01&micro;fc5 47pfvc 60pf trimmertr1 bc108 or similar frequency of x1 mhz r3 c1 c2 c3 0.95 -3.0 3.3k 220 pf 220 pf not used 3.0 - 6.0 3.3k 150 pf 150 pf 33 pf 6.0 - 10.0 2.2k 150 pf 150 pf 33 pf 10.0 - 18.0 1.2k 100 pf 100 pf not used 10.0 - 18.0 1.2k 100 pf 100 pf not used 18.0 - 21.0 680 ohm 68 pf 33 pf not used

  • 485的设计

    端口上下两个3.3k电阻端口上下两个3.3k电阻在超过20以上并联时要去掉,不然会影响工作

  • 搞定了7290,发帖庆祝

    搞定了7290,发帖庆祝原来是晶振不稳,外壳接地问题就没了同时也希望zlg单片机把7290的datasheet写写严密尤其是补一些电气参数,时序图!这些东西可比几个单片机程序直观多了,控制7290的可不只是单片机另外典型电路图中有那个bit[7..0]和dig[7..0]的错误居然这么明显都放了几年ps:最好说一下扫描原理,这样可以确定键盘电阻取值范围(5v/3.3v)查了查pdf上写3.3k,同时iic上拉3.3k个人感觉iic上拉应该是10k吧,另外2200套件的键盘电阻却是1k,点解?

  • AT91FR40162的数据线能否直接接3.3k的电阻串联上发光管(0603)

    at91fr40162的数据线能否直接接3.3k的电阻串联上发光管(0603)at91fr40162的数据线能否直接接3.3k的电阻串联上发光管(0603)接地,给地址线发高电平,让发光管亮!? 地址线是i/o口,能否有驱动能力??

3.3k替代型号

3.2768MHZ 3.15A 3.0V 3.0L 3.0H 3.072MHZ 2W10 2W06 2W02 2W01

3.3L 3.3UF 3.3UH 3.3V 3.3V23 3.5712MHZ 3.579545 3.579545M 3.579545MHZ 3.5795MHZ

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3SK240 3SK320 3LN01C-TB-E 3LP01M-TL-E 30BQ040TRPBF 30BQ100TRPBF 3LP01C-TB 3SK195 3LN01S-TL-E 3SK192-P

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