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率波電路

發布時間:2021-02-09 00:38:50

㈠ 關於濾波電路的頻率問題

這個濾波器,如果有專用的分析儀器的話只要動動電感就可以了

㈡ 如何提高陷波電路的衰減倍數

1,你需要提供你陷波器的輸入信號頻率
2,你陷波器的BW(帶寬是多內少?)
3,感覺你的線路容似乎成了一個高通濾波器了
要麼就是全部信號都衰減了

參考一下我的空間陷波器的設計
http://hi..com/solank/blog/item/963906834c4e31ae0df4d271.html

㈢ 設計一個簡單的波形發生電路

8038 為函數發生器專用ic,它具有3 種波形輸出,分別正弦波、方波和三角波,8038的第10腳外接版定時電容,該電容的權容值決定了輸出波形的頻率,電路中的定時電容從c1至c8決定了信號頻率的十個倍頻程,從500μf開始,依次減小十倍,直到5500pf,頻率范圍相應地從0.05hz~0.5 hz~5hz~50hz~500hz~5khz~50khz~500khz,如果c8取250pf,頻率可達1mhz。圖中的v1、r7、r8構成緩沖放大器,r9 為電位器,用於改變輸出波形的幅值。

㈣ 求一個鋸齒波發生電路!頻率可調(100Hz--10KHz)!波型如下圖!請各位幫幫忙!

■數據根據你的要求自己計算吧:

㈤ 求10kHZ-100KHZ頻率的波形產生電路圖,要求波形可以產生正弦波、方波和三角波。

莫非是模電課程設計?
這個問問你的師兄師姐吧

㈥ 中高功率超聲波產生電路的設計

大功率的超聲波焊接需要的是一個能夠實現大功率放大的功率放大電路大功率超聲波發射電路主要採用橋式開關功率放大器是因為其實現起來簡單、穩定、可靠。橋式開關功率放大器可分為半橋和全橋兩種。為減少高頻工作條件下場效應管的開關損耗,大功率超聲驅動電路採用帶輔助網路的全橋開關放大器[5].初步設計電路如圖

此電路結構解決了傳統零電壓開關(zvs)PWM電路變壓器漏感小且滯後橋臂難於實現ZVS的問題。同時根據電流增強原理此電路結構可在任意負載和輸入電壓范圍內實現零電壓開關大大減少了占空比丟失。 值得注意的是在每個場效應管上反向並聯一個二極體這是由於場效應管結構本身形成一個寄生二極體【6】未畫出它與場效應管構成一個不可分割的整體。但由於這個寄生二極體的反向擊穿電壓很小當負載電路迴流時二極體就會被擊穿導致場效應管失效因此為了避免這種現象的發生在場效應管上反向並聯一個反向擊穿電壓較大的二極體這樣可以保證場效應管的寄生二極體不被擊穿從而保證場效應管的正常工作。這個二極體的型號可選為MUR3020PT或FR系列快速二極體主要起保護作用要求不被擊穿即可

㈦ 電磁波 電路圖

LC電路里,C是電容,用來把電能轉化為磁場能,L是電感,用來把電能轉化為磁專場能,Q是電感的品質因數屬,用來衡量電感的性能好壞,比如:首先,電容已經充滿電後,開始放電,電感就把電能轉化為磁場能,當電容的電量放完後,由於自感現象,磁場能有開始轉化為電能流入電容里,這樣反復就形成了諧振,其實,諧振可以理解為電流發生了周期性變化的電流……

㈧ 把正弦波變換為同頻率的矩形波可以選用什麼電路

信號比較電路能實現正弦波到矩形波的轉換;

以滯回比較器為例,回電路如下:

答比較器的正負端輸入電壓記為U+,U-,則U-=ui。

假設初始狀態時,Ui大於U+,輸出負電壓,Uo=-Um

U+=-Um*R1/RF

Ui增大時,輸出保持不變。

Ui減小時,當Ui<-Um*R1/RF時,輸出翻轉,Uo=+Um,U+=Um*R1/RF,仍然有Ui<U+

Ui繼續減小,輸出保持不變。

當Ui增大,當Ui>Um*R1/RF時,輸出翻轉,Uo=-Um

...

即:輸入在-Um*R1/RF~+Um*R1/RF范圍之內變化時,輸出保持,而輸入小於-Um*R1/RF或大於+Um*R1/RF時,輸出翻轉,不但可以將正弦波轉變為方波,還可以較好的抑制過零點附近的擾動信號。

㈨ 如何製造降頻電路,將50hz的交流電降至3hz.並發射出相同頻率的電磁波,要電路圖

50Hz降為3Hz尚好說,要發射3Hz的電磁波就不要開國際玩笑了,天線長度必須與波長在同一數量級,3Hz電磁波的波長為10萬公里,閣下是否准備架設這么高的天線來發射它?

㈩ 關於陷波電路!

用陷波器,即電感電容串聯諧振電路。
串聯諧振的特徵是:對諧振的頻率信號阻抗為內0,對其它頻率信號阻抗為∞容;
把串聯諧振電路接在信號通道與地之間,並諧振於干擾信號頻率,這樣,干擾信號就被諧振電路短路入地,對其它頻率信號無影響。

答復補充:
如果是簡單的電感電容串聯諧振電路,理論上只有一個頻點,沒有頻帶;你只要求通頻帶1-2HZ,應該能行;
如果要求一定頻帶,那就需要帶通濾波器,頻帶的寬窄,在於濾波器的設計。

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