ZC99104FU 等效电阻变化
发布时间:2019/10/24 20:35:45 访问次数:1012
ZC99104FU指大信号工作状态下,模拟输出电压的最大变化率。通常以V/us为单位表示。该参数与运放的摆率sR类似。
温度系数,这是指在输人不变的情况下,输出模拟电压随温度变化产生的变化量。一般用满刻度输出条件下温度每升高1℃,输出电压变化的百分数作为温度系数。
D/A转换器的应用,在实践中,D/A转换器应用很广,它不仅可以将数字量转换为模拟量(例如作为微机系统的接口电路),而且还可用于数字量对模拟信号的处理。下面以数字式可编程增益放大电路和波形产生电路为例说明它的应用.
数字式可编程增益控制电路,数字式可编程增益控制电路如图9.1,12所示,AD7533与运放接成普通的反相比例放大电路形式。电路中AD7533内部的反馈电阻R为放大电路的输人电阻,而由数字量控制的倒T形电阻网络是它的反馈电阻。当输入数字量变化时,倒T形电阻网络的等效电阻随之改变。
这样,在输人电阻一定的情况下,随着电阻网络的等效电阻变化,反相比例放大器的增益也就随之改变。D1数字式可编程增益控制电路,根据运放虚地原理,可以得到电工基础端为负的自感电势,经二极管维持电流导通,并按指数规律缓慢下降,从而使继电器延时断开.
与继电器并联电阻、电容的延时电路,在图5.2-13中,继电器正常工作时,电容C已被充电,当断开电门时,除电磁线圈的自感电势之外,电容C还对线圈放电,从而延迟了释放时间。这里的电阻Rg的作用是限制电容的充电电流和放电电流的。
采用这种电路时,应该正确选择电容的数值,防止国路发生周期性振荡,否则会发生继电器时通时断的现象。
附加阻尼套筒的延时继电器,这是在设计制造时已经做好的一种释放延时措施。如图5.2-14所示,在继电器铁心底部套上一个铜或铝导体制成的阻尼圆环,它可以作为线圈骨架的一部分,也可以用短路线圈代替阻尼环。
由于阻尼套筒的存在,当电门断开时,线圈电流下降,铁心内磁通要下降,于是在短路的阻尼套筒内产生感应环流,这个电流的作用是反对磁场衰减的,从而使电磁吸力下降变慢,达到延时的目的。这种方法可以产生5s以上的释放延时。最后要指出的是,这种办法对吸合时间的影响也比较大。
ZC99104FU指大信号工作状态下,模拟输出电压的最大变化率。通常以V/us为单位表示。该参数与运放的摆率sR类似。
温度系数,这是指在输人不变的情况下,输出模拟电压随温度变化产生的变化量。一般用满刻度输出条件下温度每升高1℃,输出电压变化的百分数作为温度系数。
D/A转换器的应用,在实践中,D/A转换器应用很广,它不仅可以将数字量转换为模拟量(例如作为微机系统的接口电路),而且还可用于数字量对模拟信号的处理。下面以数字式可编程增益放大电路和波形产生电路为例说明它的应用.
数字式可编程增益控制电路,数字式可编程增益控制电路如图9.1,12所示,AD7533与运放接成普通的反相比例放大电路形式。电路中AD7533内部的反馈电阻R为放大电路的输人电阻,而由数字量控制的倒T形电阻网络是它的反馈电阻。当输入数字量变化时,倒T形电阻网络的等效电阻随之改变。
这样,在输人电阻一定的情况下,随着电阻网络的等效电阻变化,反相比例放大器的增益也就随之改变。D1数字式可编程增益控制电路,根据运放虚地原理,可以得到电工基础端为负的自感电势,经二极管维持电流导通,并按指数规律缓慢下降,从而使继电器延时断开.
与继电器并联电阻、电容的延时电路,在图5.2-13中,继电器正常工作时,电容C已被充电,当断开电门时,除电磁线圈的自感电势之外,电容C还对线圈放电,从而延迟了释放时间。这里的电阻Rg的作用是限制电容的充电电流和放电电流的。
采用这种电路时,应该正确选择电容的数值,防止国路发生周期性振荡,否则会发生继电器时通时断的现象。
附加阻尼套筒的延时继电器,这是在设计制造时已经做好的一种释放延时措施。如图5.2-14所示,在继电器铁心底部套上一个铜或铝导体制成的阻尼圆环,它可以作为线圈骨架的一部分,也可以用短路线圈代替阻尼环。
由于阻尼套筒的存在,当电门断开时,线圈电流下降,铁心内磁通要下降,于是在短路的阻尼套筒内产生感应环流,这个电流的作用是反对磁场衰减的,从而使电磁吸力下降变慢,达到延时的目的。这种方法可以产生5s以上的释放延时。最后要指出的是,这种办法对吸合时间的影响也比较大。