保護電路對于任何電子設計的成功至關(guān)重要。在我們之前的保護電路教程中,我們設計了許多基本的保護電路,可以適應您的電路,即過壓保護,短路保護,反極性保護等。除了這個電路列表之外,在本文中,我們將學習如何使用運算放大器設計和構(gòu)建一個簡單的過流保護電路。
在電壓控制電流源電路中,顧名思義,輸入端的少量電壓將按比例控制輸出負載的電流。這種類型的電路通常用于電子驅(qū)動電流控制器件,如BJT,可控硅等。我們知道,在BJT中,流過晶體管基極的電流控制著晶體管閉合的程度,這種基極電流可以由許多類型的電路提供,一種方法是使用這種電壓控制電流源電路。你也可以檢查恒流電路,它也可以用來驅(qū)動電流控制設備。
電流源和電流匯是電子設計中使用的兩個主要術(shù)語,這兩個術(shù)語決定了有多少電流可以離開或進入終端。例如,典型8051單片機數(shù)字輸出引腳的吸收電流和源電流分別為1.6mA和60uA。這意味著引腳在高電平時可以提供(源)高達60uA,在低電平時可以接收(接收器)高達1.6mA。在我們的電路設計過程中,我們有時必須建立我們自己的電流源和電流吸收電路。在上一篇教程中,我們使用普通運算放大器和MOSFET構(gòu)建了一個電壓控制的電流源電路,可用于向負載提供電流,但在某些情況下,我們需要電流吸收選項而不是源電流。
在設計電子電路時,有很多情況下電路需要不同值的電壓和電流源。例如,在為運算放大器設置預設電壓時,通常使用電位分壓器電路來獲得所需的電壓值。但是如果我們需要一個特定的電流值呢?與分壓器類似,還有一種電路叫做電流分壓器,它可以用來將閉合電路中的總電流分成幾個。因此,在本教程中,我們將學習如何使用電阻方法(僅使用電阻)構(gòu)建一個簡單的分流電路。請注意,也可以使用電感器來制作電流分壓器,兩者的工作原理是相同的。
函數(shù)發(fā)生器或波形發(fā)生器是電子學的一個組成部分,用于產(chǎn)生各種波形,如正弦波、方波、鋸齒波等。我們已經(jīng)設計了正弦波產(chǎn)生電路、方波產(chǎn)生電路和鋸齒波產(chǎn)生電路?,F(xiàn)在,在本教程中,我們將向您展示如何使用運算放大器和一些基本組件設計三角形波形發(fā)生器電路。
整流器是將交流電(AC)轉(zhuǎn)換成直流電(DC)的電路。交流電總是隨時間改變其方向,而直流電卻一直朝一個方向流動。在典型的整流電路中,我們使用二極管將交流電整流為直流電。但是這種整流方法只能在電路輸入電壓大于二極管正向電壓(通常為0.7V)的情況下使用。我們之前解釋了基于二極管的半波整流器和全波整流器電路。
在現(xiàn)代世界,我們幾乎在每一個電子產(chǎn)品中都使用電池,從手持手機、數(shù)字溫度計、智能手表到電動汽車、飛機、衛(wèi)星,甚至是在火星上使用的機器人漫游者,其電池續(xù)航時間約為700個太陽(火星日)??梢钥隙ǖ卣f,如果沒有這些電化學存儲裝置,也就是電池的發(fā)明,我們所知道的世界就不會存在。有許多不同類型的電池,如鉛酸電池、鎳鎘電池、鋰離子電池等。隨著技術(shù)的進步,我們看到鋰空氣電池、固態(tài)鋰電池等新型電池的發(fā)明,它們具有更高的儲能容量和更高的工作溫度范圍。在之前的文章中,我們已經(jīng)詳細討論了電池及其工作原理。在本文中,我們將學習如何使用運算放大器設計一個簡單的12V電池充電電平指示器。
運算放大器或運算放大器是任何電子設計中最常用的元件之一。這是一個非常通用的設備,可以用于各種各樣的應用。在我們之前的項目中,我們通過制作大量的項目來測試運放的能力,如果您想了解更多有關(guān)該主題的內(nèi)容,可以查看這些項目。我們還介紹了基本的運算放大器電路,如求和放大器,差分放大器,儀表放大器,電壓跟隨器,運算放大器積分器等。在本教程中,我們將制作一個基于運算放大器的單穩(wěn)態(tài)多振子電路,并進行所有的計算和測試。讓我們開始吧。
幾乎所有類型的傳感器和傳感器都將現(xiàn)實世界的參數(shù)(如光、溫度、重量等)轉(zhuǎn)換為電壓值,以便我們的電子系統(tǒng)理解它。電壓水平的變化將有助于我們分析/測量現(xiàn)實世界的參數(shù),但在一些應用中,如生物醫(yī)學傳感器,這種變化非常小(低電平信號),跟蹤即使是微小的變化也非常重要,以獲得可靠的數(shù)據(jù)。在這些應用中使用儀表放大器。
過零檢測器電路是運算放大器作為比較器的一個有用的應用。它用于跟蹤正弦波形的變化,從正到負或反之亦然,當它穿過零電壓。它也可以用作方波發(fā)生器。過零檢測器有許多應用,如時間標記發(fā)生器,相位計,頻率計數(shù)器等。過零檢測器可以通過多種方式設計,如使用晶體管,使用運算放大器或使用光耦合器IC。在本文中,我們將使用運算放大器構(gòu)建過零檢測器電路,如前所述,運算放大器將在這里作為比較器。
雙穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器是你可能在高中或大學里學過的基本電路之一,你可能已經(jīng)用555定時器或運算放大器、晶體管或電阻等分立元件構(gòu)建了一個。這些電路通常被視為簡單的教育電路,但并不令人驚訝的是,即使在今天,它們也被用于實際設計中,例如,看看這個電子丟失脈沖探測器。
運算放大器(簡稱運放)可能是所有模擬電子器件中應用最廣泛的元件。由于它們的通用性,只需要幾個外部組件就可以配置它們來執(zhí)行各種任務,如放大、加法、減法、乘法、積分等,因此被稱為運算放大器,因為它執(zhí)行數(shù)學函數(shù)。
在此過程中遇到的一個主要問題是噪聲的拾取。數(shù)字信號天生就快,因為它們處理高頻率和快速上升和下降沿。然而,另一方面(模擬)處理的信號在上升和下降時間方面的變化速度要慢得多。
許多模擬電子電路需要雙電源軌來實現(xiàn)適當?shù)钠胶膺\行,其中一個是運算放大器電路。在A/D轉(zhuǎn)換器、運算放大器和比較器等數(shù)字系統(tǒng)中也需要負電源電壓。在之前的教程中,我們構(gòu)建了+12V和-12V雙電源電路以及+5V和-5V雙電源電路,但這些電路的輸出是固定的,因此,在本教程中,我們將設計一個可變的雙直流電源電路,可以提供從14V到-14V的可變輸出電壓。電壓轉(zhuǎn)換任務分為四個步驟,分別是變壓器操作、整流、平滑和調(diào)節(jié)。
例如一款高速、高壓運算放大器(運放),同時還具有高輸出功率,以及同樣 出色的直流精度、噪聲和失真性能。
本文的目的是在高層次上討論在替換通用或精確電壓反饋業(yè)務放大器時的三個考慮因素。這三個考慮因素包括:輸入階段拓撲結(jié)構(gòu)、輸出階段拓撲結(jié)構(gòu)和流程技術(shù)。其中每一個都有潛在的意想不到的后果,可能會影響操作放大器的性能或功能,或同時影響給定設計中的功能。
本文中,小編將對運算放大器予以介紹,如果你想對它的詳細情況有所認識,或者想要增進對它的了解程度,不妨請看以下內(nèi)容哦。
本文中,小編將對電壓比較器予以介紹,如果你想對它的詳細情況有所認識,或者想要增進對它的了解程度,不妨請看以下內(nèi)容哦。
今天,小編將在這篇文章中為大家?guī)磉\算放大器的有關(guān)報道,通過閱讀這篇文章,大家可以對它具備清晰的認識,主要內(nèi)容如下。
在這篇文章中,小編將對運算放大器的相關(guān)內(nèi)容和情況加以介紹以幫助大家增進對它的了解程度,和小編一起來閱讀以下內(nèi)容吧。