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991.
针对专业电路仿真软件在教学演示中的不足,开发模拟电路教学演示系统。演示系统基于计算机仿真技术,通过非线性元件的线性等效、建电路方程组、解电路方程组,获知全部电路节点电压和支路电流,为教学演示提供基础数据。演示系统具备所指即所示功能和动态编辑电路功能,极大提高教学演示效率。  相似文献   
992.
蔡氏电路是一种结构简单、便于实现的混沌电路,其中蔡氏二极管是蔡氏电路的核心,目前大多采用正负电源供电的运放和电阻来实现。本文在分析蔡氏二极管原理的基础上,通过给运放设置合适的偏置点,采用单电源供电电路实现蔡氏二极管模型。在电路的具体实现中,现有蔡氏电路所采用的线性电感具有价格高、精度不易控制等缺点,为了克服这个问题,本文采用有源模拟电感代替线性电感的设计思想,针对两种有源模拟电感的实现方案,进行了板级电路设计和测试验证。测试结果表明,在+5 V单电源供电下,利用模拟电感代替线性电感不会影响电路的混沌性。  相似文献   
993.
HT3670C是HOLTEK公司为电子鼓音响应用而专门设计的CMOS VLSI芯片。文中介绍了它的内部结构、特点、功能及典型应用,并详细描述了它的韵律表和鼓键开关等功能。  相似文献   
994.
省广电局今年为我台新进一台10kW数字调幅固态中波发射机,经过两个多月的试运行,除一次因天馈系统故障外,平时工作稳定,用电少、效率高、电声指标好.但美中不足,其高压放电电路因设计上的欠缺,在生产单位来我台调机期间,该机上的2Ω150W放电电阻就被烧坏,随后生产单位设计人员又将原可控硅放电电路改成继电器放电电路,经几次试验后,放电继电器又被烧坏.此后,我台的新发射机每次关机后,高压电源要10多分钟才能放完电,给检查和维修带来了不安全的因素.为此,我们将原机放电电路改成了大功率场效应管放电电路,较好地解决了高压放电慢的问题.  相似文献   
995.
刘璐 《电子世界》2014,(12):425-425
电厂作为电力系统的结点,研究接地保护与防腐意义深远。本文首先研究了接地体保护设计与接地体防腐相关的话题,指出了具体的防腐要求,然后探究了电厂配电设计的接地保护方式实施,最后提出了过程中的应该注意的事项。  相似文献   
996.
赵忠伟  张玉钧  沈超 《激光技术》2012,36(3):326-329
为了应对脉冲激光引信回波信号弱、脉宽窄的特性,获得目标尽量多的不失真信息,对光电探测器的特性和放大电路的带宽进行了分析,设计了一套实用的光电转换系统,包括PIN探测电路、前置放大电路和主放大电路。经过TINA和MULTISIM软件模拟仿真和实验验证,设计的光电转换系统的带宽为61.089MHz,增益为72.14dB。结果表明,该系统对于脉宽为十几纳秒的回波脉冲信号进行了很好的低噪声、不失真放大,满足了设计要求,回波信号经光电转换系统后输出的信号与应用需要相匹配,为激光引信的后续信号处理提供了稳定可靠的信号。  相似文献   
997.
白丕绩  赵俊  韩福忠  李立华  王博  姚立斌  李敏 《红外与激光工程》2017,46(1):102003-0102003(8)
介绍了美国、以色列、法国等西方发达国家在数字化中波红外焦平面探测器方面的研究现状及发展趋势。从数字读出电路(ROIC)角度出发,阐述了上述三个发达国家开发的列级ADC数字化中波红外焦平面探测器的最新研究成果。在SWaP概念牵引下,以色列、法国都推出了小像元(中心距为10 m及以下)、高温工作、数字化输出的百万像素中波红外焦平面探测器组件。最后介绍了昆明物理研究所在数字化红外焦平面探测器组件研究方面取得的最新进展。昆明物理研究所突破列级ADC数字读出电路关键技术后,研制出一系列中心距(15 m、20 m、25 m)的640512列级ADC数字化中波红外焦平面探测器组件,主要技术指标与国外同类数字化中波红外焦平面探测器组件相当。  相似文献   
998.
基于0.18 μm CMOS工艺设计了一种高性能的亚阈值CMOS电压基准。提出了一个电压减法电路,将两个具有不同阈值电压且工作在亚阈值区晶体管的栅源电压差作为电压基准输出。所提出的电压减法电路还可以很好地消除电源电压变化对输出基准的影响。后仿仿真结果表明,所设计的电压基准在0.55~1.8 V电源电压范围内,线性灵敏度为0.053%/V~0.121%/V;在-20 ℃~80 ℃范围内,温度系数为9.5×10-6/℃~3.49×10-5/℃;在tt工艺角、0.55 V电源电压下,电源抑制比为-65 dB@100 Hz,功耗为3.7 nW。芯片面积为0.008 2 mm2。该电路适用于能量采集、无线传感器等低功耗应用。  相似文献   
999.
国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司  相似文献   
1000.
本文介绍一种使用单片机制作的双向多功能6位计数器,其面板框图如图1所示。该计数器电路原理如图2所示。它极大地方便了需要交替或者同时使用加数功能和减数功能的场合,例如:在某些生产线上,一方面进行合格品的自动累加计数,另一方面又要扣除从检验岗位返回的不合格品的数字,完成这种功能,通常需要使用两只计数器.还要经过计算才可以得到结果;现在只需要使用本文介绍的计数器就能够同时完成加数和减数的工作,而且即时得到结果的数字。现将该计数器介绍如下。  相似文献   
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