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两用音箱放大器电路图
时间:2023-09-30 小九直播平台

  本文介绍的音箱放大器,既可用来放大袖珍收音机输出的音频信号,带动音箱放音,获得较好的音响效果,还可供已经有了普通台式调幅收音机的听众,在丝毫不改动原收音机的前提下,作为辅助声道,产生模拟立体声,模拟立体声虽不如真立体声动听,但对于不具备高频立体声收听条件都来说,作为一种权宜之计,仅花很少的代价,却改善了收听效果。

  电路原理图如下: 制作出来的实物图如下: 单片机源程序如下: #include REGX51.H #include intrins.h #include math.h #include stdio.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DATA=P1^0; sbit MOTOR_A_1=P2^5; //电机控制脚 sbit MOTOR_A_2=P2^6; //电机控制脚 sbit EN_MOTOR_A =P2^7; //电机控制脚 sbit k1=P3^2; //按键 sbit k2

  与实物图 /

  怎样看电气控制电路图?怎样识读电气控制电路图?电气控制电路图怎么看?对于电工电气初学者来说,如何看懂电路图,今天大概学习网小编在这里提供一些方法供各位参考。 怎样看电气控制电路图?怎样识读电气控制电路图?电气控制电路图怎么看? 对于电工电气初学者来说,如何看懂电路图,今天大概学习网小编在这里提供一些方法供各位参考。看电气控制电路图一般方法是先看主电路,再看辅助电路,并用辅助电路的回路去研究主电路的控制程序。 1.看主电路的步骤 第一步:看清主电路中用电设备。用电设备指消耗电能的用电器具或电气设备,看图首先要看清楚有几个用电器,它们的类别、用途、接线方式及一些不一样的要求等。 第二步:要弄清楚用电设备是用什么电器元件

  据外媒phonearena的新闻,爱迪生研究和NPR的最新报告称,美国21%的成年人现在拥有智能音箱。这在某种程度上预示着5300万人拥有了自己的智能音箱,比去年增加了1400万。大多数拥有者现在已拥有多个智能音箱。2017年12月,38%的用户拥有两台或两台以上的设备。2018年12月,这一数字高达52%。2018年,家庭的智能音箱数量比去年增加了78%,从6670万增加到1.185亿。即使智能音箱的数量已经是一个庞大的数字,但设备渗透率仍然很低,意味着制造商还有继续增长的空间。 亚马逊 Echo 智能音箱低端型号的价格低至25美元(折合人民币169元),它已成为一种经济实惠且受欢迎的礼品。在过去的假日季节,8%的美国人收到

  设备渗透率仍然很低,还有继续增长空间 /

  压力传感器与ADC之间运算放大器的应用. 我们当采集模拟量时,一般的过程是: 传感器----- 信号调理------ ADC----- MCU/ARM. 信号调理部份在这一环节中起着至关重要的作用,它必须承担电流,电压转换,信号滤波,抑制噪声信号以利于后续控制器进行AD转换和控制,同时一定要有低温漂,低电压偏移,且线性转换. 在工业压力测量,温度测量等场合,我们大家常常面对这些设计,而如何设计出一个性能优良的信号调理电路,是我们电子工程师常常思考的一个问题.

  滞环PWM电流控制是一种较为传统PWM电流操控方法 ,具有稳定性高,响应速度快,误差可控等优点。其系统结构如图2,系统相轨迹如图3。 图2 滞环PWM电流控制管理系统结构电路图 图3 滞环PWM电流控制管理系统相轨迹电路图 从相轨迹能够准确的看出,相平面上存在一个稳定的极限环,不论系统初始状态如何,经过一次开关转换过程,相轨迹都会收敛于极限环,因此,滞环PWM控制有很好的稳定性和快速性。 滞环PWM控制管理系统的开关周期同滞环宽度直接相关,并同系统主电路参数L、C、R及输入、输出电压紧密关联,为得到开关周期同这些量间的解析关系,需要对实际系统来进行简化,并作出合理化假设。 在实际系统中,滤波电容C的

  检流放大器在放大微弱的差分电压的同时能够抑制输入共模电压,该功能类似于传统的差分放大器,但两者有一个关键区别:对于检流放大器而言,所允许的输入共模电压范围可以超出电源电压(VCC)。例如,当MAX4080检流放大器工作在VCC = 5V时,可承受76V的输入共模电压。采用独立的放大器架构,电流检测放大器不会受电阻不匹配造成的共模抑制(CMRR)的影响。MAX4080具有100dB (最小值)的直流CMRR,而基于传统运放的差分放大器则受CMRR限制,其有效输入VOS通过信号链路是被放大。 图1. MAX4080高精度单向电流检测放大器 通过校准提高精度 MAX4080检流放大器具有精密的输入失调电压(VOS)

  电路 /

  LT1468是Analogue Linear Technology公司新设计的单个可折叠式共射型运算放大器。利用LT1468可以克服别的类型放大器带宽窄、转换速率低和建立时间等缺陷。LT1468运算放大器可应用于16位系统,且能有效抑制滤波器和仪器本身精度所带来的失线位系统的单个运算放大器,其精度和速度均已实现了最优化设计。LT1468的工作电压为15V,最大输入失调电压为±75μV,反相端的最大偏置电流为10nA,同相端为40nA,最小直流增益为1V/μV,其主要技术参数如表1所列。 表1 LT1468主要技术参数

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