如今大多數電子產品都有振蕩器,關于晶體振蕩器,其英文名稱為quartz crystal oscillator,也就是我們經常說的晶振,它能夠產生中央處理器(CPU)執行指令所必須的時鐘頻率信號,CPU一切指令的執行都是建立在這個基礎上的,時鐘信號頻率越高,通常CPU的運行速度也就越快。
不論是數字電路還是射頻信號,它已經是一個不可或缺的器件,一些模擬電路還需要時鐘或振蕩信號源。如果您使用的是微控制器,那么它可能有一個內置的時鐘,其精確程度取決于您的應用程序,所以您可能需要使用外部晶體或時鐘模塊,而不是能夠使用內部時鐘。詳細閱讀>>
振蕩器(英文:oscillator)是用來產生重復電子訊號(通常是正弦波或方波)的電子元件。其構成的電路叫振蕩電路。能將直流電轉換為具有一定頻率交流電信號輸出的電子電路或裝置。種類很多,按振蕩激勵方式可分為自激振蕩器、他激振蕩器;按電路結構可分為阻容振蕩器、電感電容振蕩器、晶體振蕩器、音叉振蕩器等;按輸出波形可分為正弦波、方波、鋸齒波等振蕩器。廣泛用于電子工業、醫療、科學研究等方面。
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光耦是在電路接口中常用到的器件。它的前向電流轉移系數隨著不同的型號、工作點的不同而會發生變化。本文中的光耦振蕩電路則是利用了電流轉移系數大于1所帶來的電流增益而工作的。詳細閱讀>>
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根據仿真顯示,這個簡單的Colpitts振蕩器電路確實會振蕩,但為了查看被動組件的傳遞函數,當我嘗試使波德圖繪圖儀(Bode Plotter)正常工作時,開始遇到一點小麻煩...詳細閱讀>>
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大多數您所設計或使用的電子系統,都具有一或多個振蕩器來提供頻率以進行同步運作,作為頻率參考或實現準確的定時。本文將討論石英晶體振蕩器的優點,以及一些可用的選擇。詳細閱讀>>
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RF 和微波儀器(比如信號和網絡分析儀)需使用寬帶掃頻信號來進行大多數基本測量。但寬帶壓控振蕩器(VCO)通常會因最大限度擴大調諧范圍所需的低 Q 和高 KVCO(VCO 的調諧靈敏度,單位:MHz/V)而具有最糟糕的相位噪聲。詳細閱讀>>
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本設計實例描述一種新方法,用一只基于555定時器的自激振蕩器產生一個占空比可變波形。該電路有寬的調制范圍,可在很寬的占空比值范圍內作高度線性化控制,出色的線性使它適合基于 PWM(脈沖寬度調制)的控制應用。圖1為基本電路,工作原理如下:當 IC1的輸出為高電平時,開關S1閉合,而IC1的內部放電開關S2打開。電容器C1通過R1和R2充電。當IC1輸出為低電平時,S1打開,而S2閉合,C1通過R2和R3放電。詳細閱讀>>
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張弛振蕩器是一個重復電路,它實現從電容器充電到閾值事件的重復行為。該事件使電容器放電,其再充電時間驗證了事件的重復時間。在簡單的閃光器電路中,電池通過電阻器給電容器充電,電阻器和電容器在恒定時間的值決定了閃光率。可以通過降低電阻值來最大化閃爍率。詳細閱讀>>
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晶振,全名叫”晶體振蕩器”,它在電路當中起到產生振蕩頻率的作用。晶振主要是由晶體和外圍元器件構成的。晶振一般指晶體振蕩器。晶體振蕩器是指從一塊石英晶體上按一定方位角切下薄片(簡稱為晶片),石英晶體諧振器,簡稱為石英晶體或晶體、晶振。而在封裝內部添加IC組成...詳細閱讀>>
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輸出功率是使用振蕩器時的另一個考慮因素。通常,高功率是在某些放棄穩定性的情況下實現的。當同時滿足這兩個要求時,一個低功耗、穩定的振蕩器可以由一個更高功率的緩沖放大器來跟蹤。緩沖器在振蕩器和負載之間提供隔離,以防止負載變化影響振蕩器。詳細閱讀>>
振蕩器主要可以分成兩種:諧波振蕩器(harmonic oscillator)與弛張振蕩器(relaxation oscillator)。主要適用于各大中院校、醫療、石油化工、衛生防疫、環境監測等科研部門作生物、生化、細胞、菌種等各種液態、固態化合物的振蕩培養。
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