UPD53710G 动圈式耳机的结构与外形
发布时间:2019/10/22 21:30:23 访问次数:927
UPD53710G如果将图8.1.5(a)中,具有施密特特性的非门G6与G5门合起来,看成是一个或非门,它与G7非门及定时电阻(Rcxt或凡nt)、电容(Cm)组成微分型单稳态触发器,其工作原理与8.1.1节所介绍的微分型单稳态触发器相似。电路只有一个稳态o=0,刁=1。当图8,1,5(a)中的a点有正脉冲触发时,电路进人暂态o=1,刁=0。口的低电平使触发信号控制电路中SR锁存器的G2门输出为低电平,于是G4门被封锁,此时即使有触发信号输人,在a点也不会得到触发信号。只有在电路返回稳态后,触发信号才能使电路再次被触发。由以上分析可知,电路具有边沿触发的性质,且属于不可重复触发的单稳态触发器。电路的输出脉冲宽度为
tw=0.7rc
逻辑功能,74121的功能如表8.1.1所示 。
由功能表可见 ,在下述情况下 ,电路有正脉冲输出: 当A1 、A2两个输入中有一个或两个为低电平 ,B产生由0到1的正跳变时。当B为高电平 ,A1 、A2中有一个或两个产生由1到0的负跳变时。
工作波形根据74121的功能表 ,可画出图8.1.6(a)所示电路的工作波形 ,如图8.1.7所示 。
可重复触发集成单稳态触发器下面以常用CMOs集成器件MC14528为例 ,简述可重复触发单稳态触发器的工作原理 。该器件的逻辑图和引脚图分别如图8.1.8(a)、 (b)所示 ,图8.1.8(a)中 Rext和Cext为外接定时电阻和电容。
MC14528功能表和工作波形分别如表 8.1.2和 图 8.1.9所示 。
动圈式耳机 动圈式耳机是目前常用的耳机,其驱动单元基本上是动圈扬声器(小型),采用稳恒磁场下,音频电流通过动圈推动振动膜发声的工作方式。动圈式耳机的结构与外形如图10-6所示。
动圈式耳机的结构与外形
静电式耳机 静电式耳机有轻而薄的振膜,依靠电场对电荷的作用力工作。其电荷由高压极化电源提供,由极薄的振动膜上的边缘电导层捕捉电荷,使振动膜产生振动发声。振膜悬挂在由两块固定的金属板(定子)形成的静电场中,当音频信号加载到定子上时,静电场发生变化,驱动振膜振动。静电式耳机的外形如图10-7所示。
等磁式耳机 等磁式耳机的驱动器类似于缩小的平面扬声器,它将平面的音圈嵌入轻薄的振膜里,像印刷电路板一样.
UPD53710G如果将图8.1.5(a)中,具有施密特特性的非门G6与G5门合起来,看成是一个或非门,它与G7非门及定时电阻(Rcxt或凡nt)、电容(Cm)组成微分型单稳态触发器,其工作原理与8.1.1节所介绍的微分型单稳态触发器相似。电路只有一个稳态o=0,刁=1。当图8,1,5(a)中的a点有正脉冲触发时,电路进人暂态o=1,刁=0。口的低电平使触发信号控制电路中SR锁存器的G2门输出为低电平,于是G4门被封锁,此时即使有触发信号输人,在a点也不会得到触发信号。只有在电路返回稳态后,触发信号才能使电路再次被触发。由以上分析可知,电路具有边沿触发的性质,且属于不可重复触发的单稳态触发器。电路的输出脉冲宽度为
tw=0.7rc
逻辑功能,74121的功能如表8.1.1所示 。
由功能表可见 ,在下述情况下 ,电路有正脉冲输出: 当A1 、A2两个输入中有一个或两个为低电平 ,B产生由0到1的正跳变时。当B为高电平 ,A1 、A2中有一个或两个产生由1到0的负跳变时。
工作波形根据74121的功能表 ,可画出图8.1.6(a)所示电路的工作波形 ,如图8.1.7所示 。
可重复触发集成单稳态触发器下面以常用CMOs集成器件MC14528为例 ,简述可重复触发单稳态触发器的工作原理 。该器件的逻辑图和引脚图分别如图8.1.8(a)、 (b)所示 ,图8.1.8(a)中 Rext和Cext为外接定时电阻和电容。
MC14528功能表和工作波形分别如表 8.1.2和 图 8.1.9所示 。
动圈式耳机 动圈式耳机是目前常用的耳机,其驱动单元基本上是动圈扬声器(小型),采用稳恒磁场下,音频电流通过动圈推动振动膜发声的工作方式。动圈式耳机的结构与外形如图10-6所示。
动圈式耳机的结构与外形
静电式耳机 静电式耳机有轻而薄的振膜,依靠电场对电荷的作用力工作。其电荷由高压极化电源提供,由极薄的振动膜上的边缘电导层捕捉电荷,使振动膜产生振动发声。振膜悬挂在由两块固定的金属板(定子)形成的静电场中,当音频信号加载到定子上时,静电场发生变化,驱动振膜振动。静电式耳机的外形如图10-7所示。
等磁式耳机 等磁式耳机的驱动器类似于缩小的平面扬声器,它将平面的音圈嵌入轻薄的振膜里,像印刷电路板一样.
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