SN74AS374DWR 振幅平衡条件或起振条件
发布时间:2020/1/9 12:54:54 访问次数:755
SN74AS374DWR连接导线为以后11作留出最短且充足的长度,错误焊锡套管施工3,热塑性密封环焊锡环,热塑忤密封环,EO160类型锡焊套管焊接法2,红色或蓝色环,连接导线焊锡套管,NSA937790类型焊锡套管焊接法2,焊锡套管焊接法2绝缘去除,加热后熔化预先形成的焊锡,焊锡珠子,错误焊锡套管施工1,错误焊锡套管施工2.
金属套管和金属环冷压接法,对于环境区域温度超过200℃时,可以采用金属套管和金属环冷压接法制作屏蔽地线。
NSA937503和NSA9375o5压接套管,NSA937503和NSA937505压接套管如图6-371~图6-373所示。NSA937503压接套管最大操作温度为260℃(5oo°F),NSA937505压接套管最大操作温度为135℃(275°F)。
NSA9375o3和NSA9375o5压接套管选用和工具选用如表6-37所示。
NSA937503-FB1116,最大直径,最小直径,套管代码,标准件号,NSA937503压接套管件号描述于零电位,所以3端与1端的电位极性相反,vf为(+)极性,与9b同相位,即满足相位平衡条件。
至于振幅平衡条件或起振条件,只要将管子的`值选得大一些(例如数十),并恰当选取比值c2/cl,就有利于起振,一般常取C2/Cl=0.01~0.5左右。由于BJT的输入电阻rbe比较低,增大C2/C1的值,也不会有明显的效果,但在实用上,有时为了方便起见,也取C1=C2。
电容三点式振荡电路的振荡频率可近似表示如下:
这种电路的特点是,由于反馈电压是从电容(C2)两端取出,对高次谐波阻抗小,因而可将高次谐波滤除,所以输出波形好。调节频率时要求Cl、C2同时可变,这在实用上不方便,因而在谐振回路中将一可调电容并联于L的两端,可在小范围内调频。这种振荡电路的工作频率范围可从数百千赫到一百兆赫以上。它通常用在调幅和调频接收机中,利用同轴电容器来调节振荡频率.
石英晶体振荡电路,正弦波振荡电路的频率稳定问题,在工程应用中,例如在实验用的低频及高频信号产生电路中,往往要求正弦波振荡电路的振荡频率有一定的稳定度,有时要求振荡频率十分稳定,如通信系统中的射频振荡电路、数字系统的时钟产生电路等。因此,有必要引用频率稳定度来作为衡量振荡电路的质量指标之一。频率稳定度一般用频率的相对变化量Δ兑来表示,几为振荡频率,Δr为频率偏移。频率稳定度有时附加时间条件,如一小时或一日内的频率相对变化量。
影响乙C振荡电路振荡频率茂的因素主要是LC并联谐振回路的参数b、C和R0LC谐振回路的Q值对频率稳定也有较大影响,可以证明,Q值愈大,频率稳定度愈高。由电路理论知道,o=ωOz/R=・T・√L/c。为了提高o值,应尽量减小回路的损耗电阻R并加大乙/C值。但一般的乙C振荡电路,其0值只可达数百,在要求频率稳定度高的场合,往往采用石英晶体振荡电路。
石英晶体振荡电路,就是用石英晶体取代乙C振荡电路中的Z、C元件所信号处理与信号产生电路.
SN74AS374DWR连接导线为以后11作留出最短且充足的长度,错误焊锡套管施工3,热塑性密封环焊锡环,热塑忤密封环,EO160类型锡焊套管焊接法2,红色或蓝色环,连接导线焊锡套管,NSA937790类型焊锡套管焊接法2,焊锡套管焊接法2绝缘去除,加热后熔化预先形成的焊锡,焊锡珠子,错误焊锡套管施工1,错误焊锡套管施工2.
金属套管和金属环冷压接法,对于环境区域温度超过200℃时,可以采用金属套管和金属环冷压接法制作屏蔽地线。
NSA937503和NSA9375o5压接套管,NSA937503和NSA937505压接套管如图6-371~图6-373所示。NSA937503压接套管最大操作温度为260℃(5oo°F),NSA937505压接套管最大操作温度为135℃(275°F)。
NSA9375o3和NSA9375o5压接套管选用和工具选用如表6-37所示。
NSA937503-FB1116,最大直径,最小直径,套管代码,标准件号,NSA937503压接套管件号描述于零电位,所以3端与1端的电位极性相反,vf为(+)极性,与9b同相位,即满足相位平衡条件。
至于振幅平衡条件或起振条件,只要将管子的`值选得大一些(例如数十),并恰当选取比值c2/cl,就有利于起振,一般常取C2/Cl=0.01~0.5左右。由于BJT的输入电阻rbe比较低,增大C2/C1的值,也不会有明显的效果,但在实用上,有时为了方便起见,也取C1=C2。
电容三点式振荡电路的振荡频率可近似表示如下:
这种电路的特点是,由于反馈电压是从电容(C2)两端取出,对高次谐波阻抗小,因而可将高次谐波滤除,所以输出波形好。调节频率时要求Cl、C2同时可变,这在实用上不方便,因而在谐振回路中将一可调电容并联于L的两端,可在小范围内调频。这种振荡电路的工作频率范围可从数百千赫到一百兆赫以上。它通常用在调幅和调频接收机中,利用同轴电容器来调节振荡频率.
石英晶体振荡电路,正弦波振荡电路的频率稳定问题,在工程应用中,例如在实验用的低频及高频信号产生电路中,往往要求正弦波振荡电路的振荡频率有一定的稳定度,有时要求振荡频率十分稳定,如通信系统中的射频振荡电路、数字系统的时钟产生电路等。因此,有必要引用频率稳定度来作为衡量振荡电路的质量指标之一。频率稳定度一般用频率的相对变化量Δ兑来表示,几为振荡频率,Δr为频率偏移。频率稳定度有时附加时间条件,如一小时或一日内的频率相对变化量。
影响乙C振荡电路振荡频率茂的因素主要是LC并联谐振回路的参数b、C和R0LC谐振回路的Q值对频率稳定也有较大影响,可以证明,Q值愈大,频率稳定度愈高。由电路理论知道,o=ωOz/R=・T・√L/c。为了提高o值,应尽量减小回路的损耗电阻R并加大乙/C值。但一般的乙C振荡电路,其0值只可达数百,在要求频率稳定度高的场合,往往采用石英晶体振荡电路。
石英晶体振荡电路,就是用石英晶体取代乙C振荡电路中的Z、C元件所信号处理与信号产生电路.