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相似文献
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1.
本文介绍一种数显温度计的设计方法,采用PT100铂热电阻作为温度传感器,结合电压/频率转换器LM331来设计数显温度计,能适时测量外界环境温度,并通过数码显示管把所测温度显示出来。通过改变电阻器来设定温度报警值,超过设定值启动声光报警电路。概述了温度计的总体设计方案,并对单元电路做了详细分析。该温度计具有原理简单,工作稳定可靠、节省成本等优点。  相似文献   

2.
为获得一个稳定而精确的基准电压,提出了一种适用于低电源电压下高阶曲率补偿的电流模式带隙基准源电路,通过在传统带隙基准源结构上增加一个电流支路,实现了高阶曲率补偿。该电路采用Chartered 0.35μm CMOS工艺,经过Spectre仿真验证,输出电压为800mV,在-40~85℃温度范围内温度系数达到3×10^-6℃^-1,电源抑制比在10kHz频率时可达-60dB,在较低电源电压为1.7V时电路可以正常启动,补偿改进后的电路性能较传统结构有很大提高.  相似文献   

3.
为了给脉宽调制(PWM)控制器提供稳定的工作电压,基于齐纳二极管的正温度系数和三极管B-E结的负温度系数之间的温度补偿原理,设计1个结构简单、性能优越的高精度基准电压电路,并应用华越SB45双极工艺在Candence中进行仿真.研究结果表明:该电路能够提供多路稳定的基准工作电压,而且具有较高的电源电压抑制比,对温度依赖程度很小;在-55~125 ℃范围内,该电路的温度系数为1.2×10-6 /℃;当电源电压为8~30 V时,线性调整率约为0.4 mV/V,电源电压抑制比为77.54 dB,能够满足PWM控制器的工作需求.  相似文献   

4.
基于0.6μm BICMOS(双极型互补金属氧化物半导体)工艺设计了一种具有分段曲率补偿的高精度带隙基准电压源.对该分段曲率补偿电路产生不同温度区间的正温度系数电流进行补偿,且所需的补偿支路可根据实际电路要求进行设定.基准核心电路采用无运算放大器结构,形成负反馈环路稳定输出电压.同时设计了预校准电路,提高了电源抑制比.利用cadence工具仿真结果表明,在-40~125℃范围内基准电压的温度系数仅为0.3×10-6/℃,电源抑制比达到-104dB.  相似文献   

5.
BTL功率放大器的基础是OCL电路,差分放大OCL电路有良好的温度稳定特性,对OCL的输出中点起到了良好的稳定作用。在OCL电路的基础上加以改进,用两个性能完全相同对称的OCL电路加以组合构成了桥式平衡功放电路,使得功放电路的性能如:输出的灵敏度、信号的噪声比、输出功率有了很大的改进。  相似文献   

6.
设计了一种基于0.8μm,双阱BiCMOS高压工艺的高精度LDO线性稳压电路.电路采用四管单元带隙基准作温度补偿,多级误差放大反馈结构稳定输出电压,其中直接将带隙基准电路作为误差放大电路的一部分,从而在不增加电路复杂性的基础上,使整个误差放大电路经过多级放大,增益得到大幅提高.Hspice仿真结果表明:电路在较宽的频率范围内,电源抑制比约为85 dB;在温度由-20~80℃变化时,其温度系数约为±35×10-6/℃;电源电压在4.5~28 V之间变化时,最坏情况下其线性调整率为0.031 mV/V;负载电流由0 mA到满载2 mA变化时,其负载调整率仅为0.01 mV/mA.  相似文献   

7.
近年来,我国茶机生产和科研部门研制开发了大量结构新颖、功能齐全、高效低耗的新型茶叶加工机械。 1.自控式茶叶做青机 这种新式做青机械是由福建省同安县农业局研制的。这种自控做青机由主控电路编排时间,对茶叶做青的摇青时间及间隔时间进行程序控制,并由温度补偿系统、湿度补偿系统对主控电路设定的摇青时间及间隔时间进行修正。温度补偿系统、湿度补偿系统与主控电路之间装有接口匹配电路及压控时钟脉冲振荡器,所以自控程度较好。经应用表明,这种新型做青机,具有自动化程度高,做青质量好,加工量大等优点,是加工乌龙茶较为理想的茶机。  相似文献   

8.
张健 《科技信息》2009,(32):I0097-I0097
已设置好的单管共射放大电路的静态工作点Q会受温度影响而发生移动,从而导致信号失真。本文分析了温度是如何影响静态工作点稳定的以及既能稳定静态工作点,又不会影响放大性能的分压式射极偏置放大电路的特点。  相似文献   

9.
本文论述了玻璃纤维建筑材料生产中温度自动控制系统电路的构成和工作原理。用双向可控硅组成交流调压电路,用KC05可控硅移相触发集成电路控制可控硅的导通角,调节预置电位器可以选择输出电压或电流,并自动稳定系统的输出电压或电流,以便间接控制和稳定熔炼坩埚或拉丝铂管内的作业温度。  相似文献   

10.
精密电压调节器TL431三种应用电路设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
贺桂芳 《山东科学》2006,19(1):50-52
介绍了三种精密电压调节器TL431的应用电路:不平衡直流电桥输出信号的稳定和线性化电路,恒流源电路,4~20mA/0~5V电流/电压转换电路。分析了电路工作原理,给出了电路设计方法。所设计的电路简单、新颖、实用。可广泛用于模拟电子电路,特别是传感器的信号调理电路中。由于采用了精密电压调节器TL431做基准电压源,因此电路精度高,稳定性能好。  相似文献   

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