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本振电路原理?

电路 2024-11-12 01:51

一、本振电路原理?

就是LC振荡器.用在超外差接收机中.超外差接收机中有一个振荡器叫本机振荡器.它产生的高频电磁波与所接收的高频信号混合而产生一个差频,这个差频就是中频.如要接收的信号是900KHZ.本振频率是1365KHZ.两频率混合后就可以产生一个465KHZ或者2200KHZ的差频.接收机中用LC电路选择465KHZ作为中频信号.因为本振频率比外来信号高465KHZ所以叫超外差.

二、fm本振电路功能?

本振就是本地振荡器的简称,一般用于接收机中,其作用就是产生一个频率(本振频率)与接收机接收到的信号频率混频,产生固定频率中频信号,中频信号频率固定,这样中放电路容易实现,电路最简单的就是一个振荡器,复杂点使用频率合成器。

三、起振电路电流作用?

那个东西也叫做启辉器,或者“跳泡”,内部结构很简单,是一个密封的小玻璃泡,玻璃泡内充注一定的惰性气体,比如氖或者氙等等,玻璃泡内部还有两个电极,其中一个电极带有一个U形双金属片。

打开电源后,此时灯管呈现出开路状态,阻抗很大,电源电压经灯管的灯丝和镇流器绕组加在启辉器上,使启辉器内部的惰性气体辉光放电,这时能看到启辉器发光,在辉光放电的同时,启辉器内温度升高,双金属片由于两种金属的热膨胀情况不相同而变形,变形的金属片会碰触旁边的另一个电极,相碰导致启辉器短路,流过镇流器的电流增大,辉光放电停止,发热也就停止了,当双金属片冷却到一定温度时会恢复原状,短路解除,就在启辉器短路解除的一瞬间,电感镇流器会产生非常高的自感电压,它与电源电压叠加后加在灯管两端,击穿灯管内气体,使灯管内部气体电离,灯管被启动。灯管启动后,管压降迅速减小,镇流器起到限制灯管电流的作用。同时由于压降减小,启辉器的电压也随之下降到无法维持启辉器工作的水平,它就不再工作了

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四、晶振分频电路原理?

产生振荡频率,时钟脉冲用石英晶体谐振器,与其它元件配合产生标准脉冲信号,广泛用于数字电路中。 晶振在应用具体起到的作用,微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC振荡器。基于晶振与陶瓷谐振槽路的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数。

五、时钟晶振电路是什么?

单片机工作都需要有时钟信号电路,晶振是时钟信号的一种。晶振电路就是产生一种周期性波形的电路,如果频率定了,就可以通过分频的方式实现定时,也就是你的时钟信号。

六、晶振电路时钟怎么计算?

1.时钟周期即晶振的单位时间发出的脉冲数,12MHZ=12×10的6次方,即每秒发出12000000个脉冲信号,那么发出一个脉冲的时间就是时钟周期,即1/12微秒。2.一个机器周期等于12个时钟周期,所以是1微秒。

七、peitues如何画晶振电路?

需要费心细读原理图和手册,确保每个元件的引脚与接线正确,最终连接电源并测试成功后方可使用。 在画晶振电路时,需要注意以下一些事项: 1. 选择合适的晶振芯片和晶振电容; 2. 确保晶振芯片的引脚符合PCB板子的设计; 3. 晶振电路与其他电路板子之间需要有足够的距离,防止互相影响; 4. PCB设计需要符合电路板的规格和标准。 所以,画晶振电路需要掌握一定的电路基础知识和电子设计能力。

八、时钟晶振电路工作原理?

晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。

晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。

晶振通常与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率。如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。

九、为什么接晶振电路?

晶振电路的作用是为单片机合格的时钟信号流。如果你学过数字电路的话,你就会知道,单片机电路是由无数的门电路组成,而门电路工作时就需要时钟信号作为触发,过来一个脉冲,门电路就执行一次,过来多少个脉冲,门电路就执行多少次。所以,在同样电路的情况下,脉冲频率越高,单片机性能也越高。    单片机,全称单片微型计算机(英语:Single-Chip Microcomputer),又称微控制器(Microcontroller),是把中央处理器、存储器、定时/计数器(Timer/Counter)、各种输入输出接口等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。与应用在个人电脑中的通用型微处理器相比,它更强调自供应(不用外接硬件)和节约成本。它的最大优点是体积小,可放在仪表内部,但存储量小,输入输出接口简单,功能较低。由于其发展非常迅速,旧的单片机的定义已不能满足,所以在很多应用场合被称为范围更广的微控制器;从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的32位300M的高速单片机。

十、单片机晶振电路?

单片机有内部时钟方式和外部时钟方式两种:(1)单片机的XTAL1和XTAL2内部有一片内振荡器结构,但仍需要在XTAL1和XTAL2两端连接一个晶振和两个电容才能组成时钟电路,这种使用晶振配合产生信号的方法是内部时钟方式;

(2)单片机还可以工作在外部时钟方式下,外部时钟方式较为简单,可直接向单片机XTAL1引脚输入时钟信号方波,而XTAL2管脚悬空。