基于8038的信号发生器的设计 本实习内容是要求产生频率可调且能分档输出的正弦波、三角波和方波并能显示相应频率。产生这些波形的方案有多种,如首先产生正弦波,然后通过整形电路将正弦波变换成方波,再由积分电路将方波变成三角波;也可以先产生三角波——方波,再将三角波变成正弦波或将方波变成正弦波等等。 要求能够综合运用自己所学的专业理论知
新编555集成电路应用 555电路应用 我们知道,555电路在应用和工作方式上一般可归纳为3类。每类工作方式又有很多个不同的电路。 在实际应用中,除了单一品种的电路外,还可组合出很多不同电路,如:多个单稳、多个双稳、单稳和无稳,双稳和无稳的组合等。这样一来,电路变的更加复杂。为了便于我们分析和识别电路,更好的理解555电路
基于NRF24L01的无线数字温度系统设计原理图 该原理图是设计了基于ATMEG16的设计。在设计中采用了无线模块NRF24L01和温湿度采集模块DHT21,并通过LCD1602进行显示。设计硬件简单。
用uA741产生正弦波 41通用高增益运算放大器是一款比较老的的产品了,双列直插8脚或圆筒8脚封装。虽然性能不是很好,但满足一般要求,应用还是很广泛。工作电压±22V,差分电压±30V,输入电压±18V,允许功耗500mW。
基于N555的信号发生器1Hz_300kHz 设计最初目的:该设计最初目的是为了设计一个频率为1Hz-300KHz的频率发生器。设计的时候,将频率分为了0-5k低频部分,和5k-300k高频部分。 设计思路:通过调滑动变阻器来控制频率的变化。要该电路起振,必须先把滑动变阻调到55%处(滑动变阻器大小为5M)。
简易数字逻辑电路的设计基础 随着数字逻辑集成电路的广泛应用, 数字电路仪 器在电子设备中所占的比重越来越大, 对数字逻辑电 路的测试也日益重要。传统的示波器测量方法只能测 试不超过路的信号, 这对工作依赖于大量信号之间 时间关系的数字电路来说, 测试显得无能为力。本文 所介绍的数字逻辑测试仪, 与普通双踪示波器配用, 能 够同