社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
帖子
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
帖子
博文
用户
芯语
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
振荡电路
干货|晶振皮尔斯振荡电路中器件作用分析
晶振皮尔斯振荡电路是一种常用于产生稳定的高频振荡信号的电路。它通常由晶体振荡器、电容器和电阻器组成。晶体振荡器是整个电路的核心部件,它能够产生稳定的高频振荡信号。电容器和电阻器则用来调节振荡频率和稳定振荡信号的幅度。如今使用最为广泛的晶振电路是所谓的皮尔斯振荡电路,如下图所示。其中的反相器通常在芯片内部。晶体振荡电路中,通常会看到这么几个电子元器件,晶振和晶振两旁的电容。电容一端接地,一端接晶
启芯硬件
2024-09-21
679浏览
H桥ZVS自激振荡电路
01 ZVS电路一、前言 原本这是一个我看到的手写的电子笔记中的一个电路。被称为“魔方”电桥。后面,制作了实际电路,对它进行了测试。后来,将负载修改成 LC 并联谐振回路。观察到电路能够震荡。这应该是一个 ZVS 振荡电路。下面,在LTspice 环境中搭建一个仿真电路,观察一下它在不同配备器件参数下的震荡波形。二、仿真结果 这是仿真电路,去掉负载之后,电路具有两个完全相同的半桥电路。每个半桥
TsinghuaJoking
2024-02-10
819浏览
利用振荡电路频率调制,实现室温长波红外探测与成像
由于光子能量低,一直以来室温下探测长波红外(LWIR)光子都充满挑战。近年来,研发低成本、高性能的室温长波红外探测器和热像仪是发展趋势。据麦姆斯咨询报道,近日,美国中佛罗里达大学(University of Central Florida,UCF)物理系教授、纳米科学技术中心研究员Debashis Chanda领导的研究团队开发出一种探测光子的新技术,覆盖从可见光波段到无线电频段的基本粒子,并在蜂
MEMS
2023-12-21
634浏览
奇特的音频振荡电路
01 音频振荡器一、背景 这是一本非常早之前就购买的一本有趣的书,今天看到这个RobCom 声效电路,电路中 C1的存在比较奇怪。另外,对于什么叫 RobCom声效不明白。下面搭建一下这个电路,听听看,究竟是什么声效。二、搭建电路 按照上面的电路图,在面包板上搭建该电路。电路中的所有参数,与书中的都相同。使用一个多圈100k电位器作为图中 P1 可调电阻。带有外壳的 4欧姆扬声器,通过接头插接
TsinghuaJoking
2023-10-19
864浏览
呼吸灯振荡电路
01 单管振荡器一、前言 看到一个有趣的电路,使用单个三极管 1815C 构成的一个低频振荡电路。下面分析这个实物构成的电路功能。▲ 图1.1.1 车用尾灯电路二、电路原理图 根据实物电路绘制出对应的电路图。这是以1815C NPN 双结型三极管为核心构成的移相式正弦振荡电路。由于没有稳幅电路,所以在三极管 T1 的集电极应该出现近似于方波信号的振荡波形。这个高低电平施加在串联红蓝LED
TsinghuaJoking
2023-10-18
687浏览
环形振荡电路低频工作原理
01 振荡信号 这两天对于这个震荡电路非常感兴趣,对它进行了实验测试。它的工作机理与传统电路不太一样。所以下面对于这个电路再测量一下相关的电压波形。对自己所理解它的工作原理进行确认。▲ 图1.1 测试电路图一、电路波形 这个电路虽然看起来是三个NPN型的三极管放大电路相互耦合,形成一个环路。但所有的三极管的基极偏置电阻仅仅只有 10k 欧姆,这对于电流放大倍数在300左右的晶体管来说,会使的该
TsinghuaJoking
2023-09-16
916浏览
深度饱和下的环形振荡电路
01 三体电路一、前言 近期在网络上看到几个关于纯硬件流水灯电路的视频,这些视频都有一个共同的的特点,就是具有三个NPN晶体管组成的环路耦合电路。而且,请注意这是非常重要的一个地方,就是所有NPN三极管的偏置都是极度饱和状态。也就是如果单个看每个三极管,它们的集电极电压都是小于 0.2V,甚至小于 0.1V。下面来对这些电路进行仿真测试。二、仿真结果 在 LTspice 构建三级环路振荡电路。
TsinghuaJoking
2023-09-15
1002浏览
五级环路振荡电路的两种工作模式
01 两种工作模式一、前言 对于这样五级环路振荡电路,它有两种工作模式。一种是高频振荡,一种是低频循环振荡。下面看一下这两种工作模式以及相应的电路波形。▲ 图1.1.1 五级循环振荡电路▲ 图1.1.2 测试电路二、实验结果 使用改锥对第一个三极管基极对地进行短路,然后断开。可以观察到两种不同的工作模式。一种工作模式是低频振荡,有两个LED灯熄灭,在五个LED中循环。另外一种工作模式是高频振
TsinghuaJoking
2023-09-15
2533浏览
振荡电路&频率稳定度
振荡电路需要满足频率稳定度,温度特性,电源电压特性等条件。为设计性能均衡的振荡电路,我们需要权衡不同的电气参数。振荡电路振荡电路为信号发生电路。无线电波传送到远方的载波信号是由振荡电路产生的。高频振荡电路主要包括RC振荡电路、LC振荡电路和石英晶体振荡电路等。皮尔斯振荡器(射极接地的并联振荡电路)是石英晶体振荡器最常见的设计之一。皮尔斯振荡器电路工作有效且稳定。晶体X1两端的引脚和单片机内部的放大
KOAN晶振
2023-04-28
1276浏览
奇怪的扬声器振荡电路
01 扬声器一、前言 这是一个从会议电话设备上拆卸下来的一个扬声器。 下面对于它的基本特性进行测试, 并最后验证一个 非常奇特电路[1] 的工作原理。 这个扬声器安装在一个塑料壳之内。二、特性测量1、基本电气特性 首先利用SmartTweezer测量这个扬声器的基本电器阻抗。测量频率为 10kHz。 扬声器的电阻为15.20欧姆,电感为143.2微亨。如果使用100Hz测量,对应的电阻为8.7
TsinghuaJoking
2023-01-24
1006浏览
使用光敏电阻和LED构成的振荡电路
在推文 有趣的光耦振荡器 中介绍了基于 光电耦合器件的震荡电路, 它利用了光耦中发光二极管和后级光敏三极管电流增益(光敏三极管饱和电流除以发光二极管输入电流)大于1时,产生的电流正反馈形成的间歇振荡电路。 下面是电路原理图。这是别人在西瓜视频中展示制作的振荡电路闪烁状态。实验证明特定的光耦只有工作在一定电流条件下,前向电流增益才能够满足大于1的条件, 电路才能够振荡。光耦器件可以使用普通的LED和
TsinghuaJoking
2022-04-08
1607浏览
不按常理出牌的振荡电路
简 介: 对于网络上看到的一个最为简单的音频振荡电路进行测试,发现它的确具有工作可能性。并对于它的工作原理进行初步分析。关键词: 振荡电路,单结晶体管,负阻抗01 单管振荡器一、电路来源 在 吊打三极管[1] 展示了一个由单个NPN三极管、两个电阻,一个电容,一个LED和9V干电池组成的LED闪烁振荡电路。它是利用了三极管反向击穿时所呈现的“负阻抗”特性产生的间歇振荡器现象。▲ 图1
TsinghuaJoking
2021-09-26
2302浏览
振荡电路的工作原理及其特性
振荡电路,简单来讲,就是指能够产生大小和方向均随着周期发生变化的振荡电流,而产生的这种振荡电流的电路我们就叫做振荡电路。 LC回路便是其中最简单的振荡电路。振荡电流不能用线圈在磁场中转动产生,它是一种频率比较高的交变电流,只能在振荡电路中产生。那么振荡电路的工作原理具体是什么呢?在接下来的文章中,小编将会为您详细的介绍,希望对您的学习有所帮助!
面包板社区
2020-04-28
1477浏览
干货 | 为什么振荡电路晶体旁要放22pF电容?
振荡电路用于实时时钟RTC,对于这种振荡电路只能用32.768KHZ 的晶体,晶体被连接在OSC3 与OSC4 之间而且为了获得稳定的频率必须外加两个带外部电阻的电容以构成振荡电路。32.768KHZ的时钟晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后得到1HZ秒信号,即秒针每秒钟走一下,石英钟内部分频器只能进行15次分频,要是换成别的频率的晶振,15次分频后就不是1HZ的秒信号,时钟就不
电子工程世界
2020-01-04
2515浏览
MCU 振荡电路晶体旁的22pF电容是干什么的?附图分析
振荡电路用于实时时钟RTC,对于这种振荡电路只能用32.768KHZ 的晶体,晶体被连接在OSC3 与OSC4 之间而且为了获得稳定的频率必须外加两个带外部电阻的电容以构成振荡电路。32.768KHZ的时钟晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后得到1HZ秒信号,即秒针每秒钟走一下,石英钟内部分频器只能进行15次分频,要是换成别的频率的晶振,15次分频后就不是1HZ的秒信号,时钟就不
21ic电子网
2019-12-06
1551浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
日本Rapidus将与博通合作试制2纳米芯片,最快6月提供芯片原型
2
2025年全球将启动18个新的晶圆厂项目建设,中国有5个
3
“温州鞋王”奥康国际终止收购芯片企业联和存储,复牌后股价跌停
4
富士康、Dixon敦促印度政府发放政策补贴,称符合分配资金资格
5
虚拟天线技术:物联网天线设计的不同方法
6
美国亚利桑那州成为第三个芯片研发旗舰设施预选地址,将建设300毫米芯片研发中心
7
提升亮度和寿命期!LG Display将在广州OLED工厂量产四堆叠W-OLED面板
8
瑞萨电子被曝计划在全球裁员数百人
热门
文章排行
1
CES2025|1月7日上午10:30观看NVIDIACEO黄仁勋主题演讲
英伟达NVIDIA中国
4533
2
美国将长鑫、腾讯等134家中企列入黑名单(附中英文名单)
集成电路IC
3454
3
买了一年多的电车,续航从400掉到40公里!女车主崩溃:换电池都没货
快科技
2082
4
明天发布!NVIDIA新核弹RTX5090规格、售价抢先看
硬件世界
1465
5
骂华为的孙院士,上新闻联播了!说华为搞封闭垄断,是难以对抗西方的!
集成电路IC
1426
6
苹果2025年19款新品抢先看:最便宜和最轻薄iPhone都来了!
手机技术资讯
1168
7
王炸来了!特斯拉自动驾驶即将进入中国,只有华为能接招?
飙叔科技洞察
1161
8
季华实验室、鹏城实验室、长春光机所等被美国“拉黑”,新型显示产业发展或“添堵”
JMInsights集摩咨询
910
9
本月,美国将发布AI芯片新禁令
谈思汽车
876
10
2024中国大陆晶圆厂(Fab)汇总
芯极速
862
11
年内拿下欧洲!国产大飞机交付超50架,重点布局三大海外市场!
飙叔科技洞察
829
12
扎克伯格高调庆祝40岁生日,花千万打造童年派对,比尔盖茨惊喜现身
美股研究社
803
13
明日挂牌上市!功率模组核心部件散热基板国产龙头企业的成本与价值
碳化硅芯观察
792
14
又来!美国国防部将腾讯/宁德时代/长鑫存储/移远等134家中企列入黑名单
芯片之家
785
15
消息称吉利、旷视展开智能驾驶合作,或成立一家新合资公司
52RD
777
16
三星复制“梁孟松模式”落空
芯极速
762
17
奥士康、世运、依顿…PCB企业2024年向泰国公司增资情况一览
PCBworld
686
18
16499元起的RTX5090D要让玩家破产!好消息:游戏性能一刀未砍
硬件世界
676
19
华为车BU正式转入引望;赛力斯首笔支付23亿正式入股引望!
飙叔科技洞察
667
20
iPhoneSE4更名为16E:2025年最便宜的苹果手机
手机技术资讯
653
21
兆易创新:高算力GD32G5系列MCU如何引领数字能源、电机控制与光通信的变革
皇华电子元器件IC供应商
637
22
2024年显示市场复盘:MIP技术异军突起,利亚德、东山精密等“抢滩”
JMInsights集摩咨询
612
23
2024年全球汽车零部件供应商百强榜单:行业巨头与新兴力量的较量
智能汽车设计
600
24
曝极越汽车开始返聘员工夏一平称不会放弃
智能汽车电子与软件
589
25
合计超61亿元!新增3起功率半导体收购/IPO案
行家说汽车半导体
587
26
小米SU7今天又撞了,雷军想了一招,开汽车行业先河!
快科技
567
27
SLDA年会前瞻|迈锐光电将精彩亮相SLDA年会
每日LED
547
28
极越车友维权最新进展:吉利承诺下周五前给出回复
谈思汽车
525
29
CES2025前瞻,RGB-LED背光再次登场?
行家说Display
514
30
SPI协议,这篇就够了!
云深之无迹
503
广告
最新
评论
更多>>
一般喜欢标榜“打破垄断”“国x领先”的都死的比较快。嘴比手厉害
56089689_...
评论文章
2025-01-07
砺芯慧感:量产薄膜铂电阻传感器,打破国外30年垄断
我这,原先V10.5跑的好好的代码,更新V11后,单片机初始化时就不断重启
vaov_3734...
评论文章
2025-01-06
FreeRTOSV11.0升级了多项重要功能,兼容V10版本
资料
文库
帖子
博文
1
汽车动力与底盘MCU市场现状研究报告
2
元能芯24V全集成电机专用开发板
3
《彩色电视机原理与维修》
4
《相对论》(美·爱因斯坦)
5
无线传能充电器设计与实现论文
6
《时间简史》(霍金 著)
7
ISO 7637-1-2023
8
Processing-processing3.5.4
9
ESP32TFT常用字体库.zip
10
基于单片机音频信号分析仪设计论文
1
【工程师故事】+2024年:跟大家说说我从工程师到教师的跨界之旅
2
过流保护,大家都会采集电流后经过运放放大送单片机,单片机控制MOS,从而保护后级电路。那短路保护,大家都是怎么做的。现在遇到一个问题,...
3
C语言输出圣诞树
4
ESP32搭建TFT_LCD中文字库,附常用字库
5
摩托车电子,ACC钥匙开关关了后,用示波器挂在ACC线上,还是能抓到一个漏电波形,设置的是5V的触发电平。这种概率性的漏电波形如何有什么办法吸...
6
超低频示波器的原理和应用
7
求助 请推荐一款8脚的DCDC , 12V 变5V的, 2A 就行,不虚标。
8
【工程师故事】+2024年:资深嵌入式工程师在职读研的第一年,收获颇丰
1
汽车免拆诊断 | 2017 款东风风神 AX7 车热机后怠速不稳
2
探索光耦:光耦在风力发电中的应用——保障绿色能源的高效与安全
3
领导力:你这个将要拉你进上职场暂突的秘密
4
RK3562编译Android13 ROOT固件教程,触觉智能开发板演示
5
硅电容系列二:硅电容主要厂家– 村田
6
NXP iMX8MP 处理器基于 Linux 关闭 Debug Console 输出
7
无人机锂电池行业发展现状及市场潜力分析报告
8
谈大模型的赋能
1
信号过冲问题,以及为什么电容通电瞬间像短路?
2
什么是天线调谐开关?
3
PCB上常见的图标都是什么意思?
4
BUCK-BOOST 的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项
5
搞嵌入式要知道的ADC基本知识
6
简述BUCK电路不同模式(CCM/DCM)的占空比
7
共模电感为什么会接在开关电源交流一侧?
8
电阻及半导体管符号对照表
9
FPGA 差分输入缓冲器 IBUFDS
10
FPGA中计算角度正余弦值的两种方法
在线研讨会
重塑机器人未来:揭秘创新芯片解决方案的颠覆力量
多路有光·精准不凡——KSW-SGM01模拟信号源发布会
迈来芯Triaxis® 3D磁传感器:汽车安全应用的优选方案
适用于安全连接的新一代PIC32CK SG/GC系列单片机
EE直播间
第三代功率半导体器件测试解决方案
直播时间:03月06日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
日本Rapidus将与博通合作试制2纳米芯片,最快6月提供芯片原型
2025年全球将启动18个新的晶圆厂项目建设,中国有5个
“温州鞋王”奥康国际终止收购芯片企业联和存储,复牌后股价跌停
富士康、Dixon敦促印度政府发放政策补贴,称符合分配资金资格
虚拟天线技术:物联网天线设计的不同方法