比較器看起來相當簡單。它們比較兩個信號電壓,并相應地設置輸出高電平或低電平。然而,如果兩個輸入信號電壓非常接近,即使輸入信號上的一點噪聲也會導致輸出在高低邏輯電平之間振蕩。增加滯回是解決這個問題最簡單的方法。
2017-08-24 14:34:415458 在高低邏輯電平之間振蕩。增加滯回是解決這個問題最簡單的方法。 遲滯是指當系統輸出時取決于它以前的狀態。當增加滯回到比較器中時,高邊開關閾值設置得越高,低邊開關閾值設置得越低。也許您沒有注意到這本質上是空調恒溫器工作的原理。讓我
2017-11-10 09:43:1816245 模擬電路詳解:正弦波振蕩電路、電壓比較器、非正弦波發生電路
2023-02-07 12:09:144035 您好,數據表顯示PIC的最大速度是40MHz,但是欠振蕩器配置或第二章數據表沒有提供任何關于使用40MHz振蕩器的信息?我的選擇是什么?謝謝您,
2020-03-31 09:22:43
設計一個500khz的LC振蕩電路選用那種三極管比較合適?
2020-04-17 23:03:51
我覺的振蕩電路如此的重要,為什么沒有一本好書可以很好的解釋其中的原理,模擬電子對其也是解釋非常的有限,有沒有人可以推薦一本學習振蕩電路的比較好的書籍,振蕩電路真的是整個電路核心而對其解釋清楚的書籍百度里面基本沒有,求救!
2017-01-09 03:52:56
時序對于世界上幾乎一切電子應用都至關重要。振蕩器廣泛用于各種應用,用于控制微處理器,MCU,SoC以及其他許多器件或電路的時序。不同應用需要不同類型的振蕩器。常常有些問題可通過某種類型的振蕩器來
2018-11-01 15:41:19
作者:Farhana Sarder,安森美半導體比較器看起來相當簡單。它們比較兩個信號電壓,并相應地設置輸出高電平或低電平。然而,如果兩個輸入信號電壓非常接近,即使輸入信號上的一點噪聲也會導致輸出在高低邏輯電平之間振蕩。增加滯回是解決這個問題最簡單的方法。
2019-07-23 07:36:45
7、過零檢波器 8、兩階高頻壓控振蕩器 9、極限比較器電路 10、晶振控制振蕩器 11、雙電源過零檢測電路 12、帶負參考電壓的比較器
2020-12-01 17:48:09
為什么存在振蕩?當轉換電平緩慢改變的時候,這個現象經常會發生。常常是由于輸入信號存在噪聲,因此在轉換電平附近的輕微波動會引起輸出端的振蕩。即使輸入信號沒有噪聲,比較器本身也會存在噪聲,比如其中的運放就存在噪聲
2018-09-21 15:26:53
運算放大器能被用作比較器嗎?
2021-04-09 06:56:34
由比較器構成的無穩態多諧振蕩器
2019-10-09 07:36:29
電路和去耦電容。但它不起作用。
我比較了我的板和 ESP 03。我能發現的一件事是振蕩器的不同。
我將 CMOS 振蕩器輸出連接到 ESP8266 的 XTAL_IN(引腳 28)。XTAL_OUT 引腳懸空。
它會成為 Wifi 功能出現問題的原因嗎?
2023-05-29 08:48:45
我用PIC16F68 4-ICD適配器模塊為我的ICD3。是否需要使用外部振蕩器進入調試模式?我的目標電路(使用PIC16F684)不使用外部振蕩器(我的軟件只使用內部振蕩器和時鐘芯片中斷)。謝謝!
2020-03-12 12:55:11
我的原理圖模擬中有兩個振蕩器。我只允許在模擬中使用一個振蕩器端口(OSC)。沒有OSC端口的另一個振蕩器無法正常啟動。你們有什么想法我可以解決這個問題嗎?我正在運行諧波平衡和瞬態仿真。我已經嘗試將
2019-02-13 16:09:35
設備上燒毀,并且我用示波器檢查引腳RA0處的信號時,就沒有問題。如果我使用Proteus來模擬這個簡單的項目,那么當我使用PIC18F4550作為PIC18F4550的振蕩器時,我就有問題。外部晶體
2020-04-10 07:51:08
RC振蕩器的電阻和電容大小是如何選擇?除了和頻率有關還和什么有關?如果太大或者太小有什么影響?一般電容和電阻范圍取多大比較好?蹲個大佬。
2021-06-22 07:07:05
的設計的,而此時產品通常已經量產;許多系統或項目因為它們的晶振無法正常工作而被推遲部署或運行。情況不應該是如此。在設計階段,以及產品量產前的階段,振蕩器應該得到適當的關注。設計者應當避免一場惡夢般的情景
2023-09-28 07:08:49
嗨,我想知道其他人是否遇到了同樣的問題。在一個小型測試系統中,我使用12MHz的晶體,用適當的電容器作為外部振蕩器,用18F25K50芯片。使用XS振蕩器設置,振蕩器將無法啟動。我嘗試了中等
2020-04-26 13:59:16
我用PIC16f887和MPLAB X工作。我用4Mhz晶體,選擇XT振蕩器,但是它不工作……如果我選擇HS振蕩器意味著它的工作……請說說它是如何工作的。
2019-09-19 07:35:01
請教有關振蕩器的知識?什么是對稱的?什么是非對稱的?什么是多諧的?
2009-04-23 18:49:10
比較器看起來相當簡單。它們比較兩個信號電壓,并相應地設置輸出高電平或低電平。然而,如果兩個輸入信號電壓非常接近,即使輸入信號上的一點噪聲也會導致輸出在高低邏輯電平之間振蕩。增加滯回是解決這個
2018-10-25 08:53:03
/topic-dianyabjq.html電壓比較器可用于報警器電路、自動控制電路、測 量技術,也可用于V/F變換電路、A/D變換電路、高速采樣電路、電源電壓監測電路、振蕩器及壓控振蕩器電路、過零檢測電路等。 什么是電壓比較器以其原理簡單
2011-12-22 11:41:30
使用信號發生器提供一個±1.5V的1KHz正弦波,經過一個500Hz-4500Hz的帶通濾波器(不接濾波器后面的振蕩時間更長),再進入AD8561的過零比較(也試過0.7V回滯比較出現了同樣
2023-11-20 06:24:54
最近在學習振蕩器,但是對于振蕩器里面各個參數是如何準確計算出來很有疑問,參考IEEE里面的論文,里面的內容在圖片上,我想請教各位公式部分是怎么得出來的,以及振蕩器設計的計算過程有什么需要注意的嗎
2016-03-17 14:36:36
本帖最后由 Dragon528 于 2016-1-12 11:19 編輯
如圖所示的超聲波振蕩電路,晶振是1.1MHz的。接在YA和YB處。。問題是我做出來的和別人家的超聲波振蕩器比較發現,同樣的晶振,我的晶振發熱比較嚴重,振蕩的能量比別人家的小很多,別人家的也不怎么發熱。
2016-01-11 09:20:43
有同相遲滯比較器和反相遲滯比較器的實際電路應用中的區別的嗎?在網上找的資料,都是講反相遲滯比較器,關于同相遲滯比較器基沒有這方面的資料。工具書上也沒有對同相遲滯比較器的計算。但是我在TI的實際應用電
2016-10-21 12:20:15
所以我最近購買了ML405開發板,我現在需要找到一個與userclk一起使用的振蕩器。該手冊規定我需要一個“接受3.3V的半插座LVTTL振蕩器”。然而,在我搜索Digikey和Mauser時,我
2019-08-14 07:15:17
想請教一下大佬些,我需要一個變頻1-100hz的垂直振蕩器我需要用到哪些東西呀,剛入門不是很懂??梢园涯切╇姍C的信號和振蕩器,變頻器的型號說一下嗎。預算不是很充分在4-500塊
2023-03-24 01:01:51
將電源線插頭插入振蕩器對應的插孔內,然后將插頭插入電源插座中,此時,電源接通,如需要水平振蕩則打開水平振蕩開關;如需要垂直振蕩則打開垂直振蕩開關。振蕩速度可根據您的要求調整速度旋鈕。
2019-10-14 09:11:20
我在定制板上使用 STM32F072C8 控制器。我想使用外部就緒振蕩器而不是使用晶體組件。那么需要一些關于如何將外部振蕩器連接到 STM32 控制器以及必須在軟件端進行的配置的信息嗎?我使用的外部振蕩器設備是 SIT6098EBB。
2023-01-04 06:11:56
大家好!有一種方法可以禁用PIC18F67 J50的內部振蕩器嗎?我正在使用兩種功率模式,一種是全功率的8MHZ+PLL,另一種是低功率模式下的TMR1振蕩器的32.768KHz。閱讀數據表39775c,我發現我可以禁用PLL,但是找不到禁用8MHz內部振蕩器的方法。
2019-10-15 12:28:41
我正在用PIC18F45 K20工作。我有一個板與外部振蕩器連接到RA2。這并不打算是一個校準引腳,但我被要求一些如何計數這個引腳上的振蕩。我可以將外部振蕩器配置為時鐘RA2,但我很困惑如何在RA2
2019-11-04 10:51:45
大家好,我在piC18F25K20上使用TIMER1(低功率模式),在晶體模式配置中:T1CON=0b00111111111I使用標準32.768khz振蕩器,帶有兩個27pf電容器:晶體規格:負載
2019-11-04 06:25:07
達到。由上可知,振蕩器電路只要接通直流電源就行了。從這個意義上來說,振蕩器又是直流與交流的變換器!后記:到了現在,我覺得自己還是缺乏對振蕩電路的感性認識和把握,希望能早一天對它有一個比較自然的理解(現在理解的有點牽強)。大家共同進步!
2015-09-10 17:31:13
時鐘系統存在的意義是什么?常見的振蕩器有哪些?
2022-01-20 06:29:51
你好,我的目標是創建一個所謂的MCXO。我的振蕩周期僅為1秒。我試圖補償一個大的50-150溫度范圍。我有一個大的查找表,“每秒的振蕩次數”,我用GPS時基捕獲,并把振蕩器掃過我想要的溫度范圍?,F在
2018-11-19 10:47:56
我正在開發代碼(PIC32 MZ),以便在一系列開發PCB上運行。有些有12MHz的振蕩器和24MHz的振蕩器。有人能建議一種代碼檢測方法嗎?
2019-10-28 13:56:41
如何設計電壓比較器電路?振蕩器是如何工作的?鋸齒波電路是怎樣產生并設計的?
2021-04-13 06:32:54
我一直在和PIC24FJ128DA210一起工作,我試圖用MCC來設置系統,當我檢查代碼時,我看到有一個函數來初始化振蕩器,我有:我只想驗證我是否正確地設置了振蕩器,我對振蕩器了解得更多從8位微控制器寄存器,但是,我需要了解如果我需要固定振蕩器設置。我有一個內部振蕩器(8Mhz)與鎖相環模塊啟用。
2020-04-09 14:26:36
你好,我現在正在用PIC32MZ1024EFG100處理器為我的新PCB做原理圖。正如我在勘誤表中看到的,晶體振蕩器不能用于次級振蕩器。相反,我必須使用外部時鐘源。勘誤表(#4)指定時鐘源必須提供給
2020-03-23 09:33:28
`我想做一個壓控振蕩器(VCO),產生音頻信號10HZ---20KHZ,工作電源為雙電壓+/-15V,請問用什么芯片比較好?請朋友們推薦一下!!謝謝!!`
2011-12-07 16:31:43
最近我在做一個電路,涉及到電壓比較問題,我使用了一個電壓比較器LMV331,但是出現了奇怪的輸出波形。我的電路連接如下圖所示:測試出來的波形如下圖所示:其中,紅色波形為Vref,藍色波形為Vin
2015-07-27 00:27:57
,VCC又經R1和R2對C充電。如此重復上述過程,在輸出端uo產生了連續的矩形脈沖。555定時器構成的多諧振蕩器
2009-09-24 09:49:59
我正在嘗試為Zynq 7000系列GTX收發器時鐘參考(MGTREFCLK)找到LVDS振蕩器。我所知道的規格缺失了,在論壇中,我看到的規格中唯一的答案與數據表中的有限信息不符。LVDS振蕩器的指定
2020-05-12 09:27:17
電壓比較器(以下簡稱比較器)是一種常用的。它可用于報警器電路、自動控制電路、測量技術,也可用于V/F變換電路、A/D變換電路、高速采樣電路、電源電壓監測電路、振蕩器及壓控振蕩器電路、過零檢測電路等
2023-09-19 06:02:50
有源晶振也稱之為石英振蕩器,因為石英精度要高于陶瓷的精度,所以,所有的振蕩器材質均為石英所成。石英振蕩器根據晶振在電路中不同的功能又分為溫補振蕩器,壓控振蕩器,普通振蕩器,壓控溫補振蕩器。溫補
2016-06-08 09:46:37
外部振蕩器旁路。這是正確的行為嗎? 有人可以如此友好地解釋我如何配置微通過向導,以便我不使用外部振蕩器?安裝微型電路板的電路板沒有。 謝謝, 伊萬#時鐘發生內部以上來自于谷歌翻譯以下為原文 Good
2018-11-26 10:29:51
振蕩器,此類振蕩器具有容易起振、輸出波形好、輸出功率大、頻率調節方便等優點,所以應用比較廣泛。典型的RC 橋式振蕩器如圖6-28所示。VT1、VT2 組成兩級共發射極耦合放大器,R1、C1、R2、C2
2019-06-04 21:18:05
使用信號發生器提供一個±1.5V的1KHz正弦波,經過一個500Hz-4500Hz的帶通濾波器(不接濾波器后面的振蕩時間更長),再進入AD8561的過零比較(也試過0.7V回滯比較出現了同樣
2018-08-19 06:46:02
但是接上比較器之后,運放的輸出成了一個振蕩的信號,頻率也和上面的頻率在一個數量級上。我覺得應該是發生了振蕩,求各位高見!
2018-11-12 10:10:38
求各位高手幫忙,我為了實現心率檢測的功能,在PCB板上搭建了一個前輩提出的電路這是電路的一部分前面的運放將輸出信號送給比較器進行比較。問題是在運放不接后級的比較器的情況下,運放的輸出波形是正確
2019-02-15 10:24:28
8.1 正弦波振蕩器的基本原理
8.2 RC正弦波振蕩電路
8.3 LC正弦波振蕩電路
8.4 石英晶體振蕩電路
8.5 電壓比較器
8.6 非正弦波
2010-09-24 15:40:01484 電壓比較器、方波三角波發生器與壓控振蕩器一、目的:1、 對電壓比較器的理解,學習閾值電壓的測量方法。2、 握集成運放在波形發生器值的應用,學習
2009-03-09 11:06:086986
由比較器構成的無穩態多諧振蕩器
2009-03-21 09:25:17726
可調單比較器振蕩器原理圖
2009-03-23 09:16:442245
用比較器構成的石英晶體振蕩器
2009-03-23 10:19:47969 中心議題: MEMS振蕩器與傳統石英晶振的比較優勢 Stime最新的MEMS晶振性能介紹 解決方案: MEMS振蕩器體積更小巧,厚度可低至0.25毫米 MEMS振蕩器的穩固程度為傳統石英晶振的十倍 MEMS振
2012-09-14 23:09:332323 比較器看起來相當簡單。它們比較兩個信號電壓,并相應地設置輸出高電平或低電平。然而,如果兩個輸入信號電壓非常接近,即使輸入信號上的一點噪聲也會導致輸出在高低邏輯電平之間振蕩。增加滯回是解決這個問題最簡單的方法。
2017-08-23 08:52:228 電力系統隨機響應中蘊含著低頻振蕩模式信息。比較了自相關分析、自然激勵技術和隨機減量技術等三種方法從隨機響應中提取系統自由振蕩響應的應用,然后結合特征系統實現算法估計振蕩模式頻率和阻尼比。通過
2018-03-10 10:38:160 比較器是一個簡單的概念-在輸入端對兩個電壓進行比較。輸出為高或者低。因此,在轉換的過程中為什么存在振蕩?
2020-08-27 13:51:244254 比較器是一個簡單的概念-在輸入端對兩個電壓進行比較。輸出為高或者低。因此,在轉換的過程中為什么存在振蕩? 當轉換電平緩慢改變的時候,這個現象經常會發生。常常是由于輸入信號存在噪聲,因此在轉換電平附近
2021-06-29 09:29:521523 比較器是一個簡單的概念-在輸入端對兩個電壓進行比較。輸出為高或者低。因此,在轉換的過程中為什么存在振蕩?
當轉換電平緩慢改變的時候,這個現象經常會發生。常常是由于輸入信號存在噪聲,因此在轉換電平
2021-11-19 15:30:151723 為什么RC正弦振蕩電路適用頻率比較低的情況?? RC正弦振蕩電路是一種能夠產生一定特定頻率的正弦波振蕩信號的電路。在實際應用中,RC正弦振蕩電路常常被用作精密測量儀器、通信調制解調器和音頻放大電路
2023-09-20 16:23:351051 MEMS振蕩器與傳統振蕩器的比較
2023-12-13 16:14:22132 比較AT和SC晶體振蕩器之間的差異? AT和SC晶體振蕩器是兩種常見的電子元件,用于產生高精度和穩定的時鐘信號。雖然它們都能夠產生穩定的時鐘信號,但在工作原理、性能和應用方面存在一些差異。本文將詳細
2024-01-25 13:51:11132 MEMS差分振蕩器與傳統差分振蕩器的比較? MEMS(微機電系統)差分振蕩器是一種基于微納米加工技術制造的振蕩器,相比于傳統的差分振蕩器,具有獨特的優勢。傳統差分振蕩器通常采用晶體管或電容等元件
2024-01-26 14:20:52128
評論
查看更多