德赢Vwin官网
网站提供《调频中频放大电路.pdf》资料免费下载
2023-10-07 11:26:170 使用这种技术,不需要额外的电缆为调频天线放大器供电。RF信号和为放大器供电的直流电流同时使用电缆。检查另一个调频天线增强器电路图。
2023-07-23 10:55:151005 关于LLC电路的介绍,我们从基本电路拓扑以及欠谐振、准谐振和过谐振三种工作状态中的欠谐振进行了简单的讲解。 今天我们来聊聊LLC电路在调频模式下的一些模样。
2023-04-10 15:26:363114 调幅调频接收机电路原理图
2008-10-16 12:22:17
本文主要根据差频信号的特点,综合考虑测量误差和实时性的要求,提出一种提高太赫兹调频连续波雷达物位计测量精度的算法,此算法首先通过调整采样参数实现整周期采样,然后利用峰值谱线的相邻谱线的梯度关系调整
2022-11-25 10:47:42678 这是有源调频接收天线放大器,用于增强天线捕获的调频信号,您可以将电路称为“调频天线增强器”。
2022-07-11 16:46:533364 灵敏的调频发射器电路的简单和容易的构建。该电路只需要2个晶体管即可工作。
2022-07-10 11:06:371200 图是调频发射功率高达4W的调频发射电路。该电路的供电电压为 12-16V,电流消耗为 100-400mA。该电路的发射频率范围为 88-108MHz。晶体管2N2219用作主信号放大器。
2022-07-05 17:32:211824 本文介绍了用频谱分析仪测量调幅、调频的方法,仅供参考。
2021-06-23 14:46:3342 它使用双管推挽式发射电路,发射频率设定在88~108MHz民用调频广播频段,使用普通调频收音机就能够接收信号。
2020-04-11 11:29:4612880 采用调频收音机集成块TA7378P制作调频无线话筒,外接元件很少、简单易制、工作稳定,特别适合无线电爱好者制作。如图为调频无线话筒的具体电路,ICl(TA7378P)内含RF放大器、混频器、缓冲放大、本地振荡电路以及偏置、稳压电路。
2018-06-22 14:33:003559 调频广播监测设备混频电路的CPLD设计_马秀飞
2017-03-04 18:07:530 单片集成的小型调频发射电路图
2014-07-28 11:08:092907 本标准适用于工作频率为87-108MHZ的单声和立体声调频广播接收机、组合机中的调频收音部分,以及专用调频广播接收机,进行电声性能测量的标准测量方法
2011-09-02 14:37:2791 德赢Vwin官网
为您提供了功率为1W的调频发射电路,希望对您的工作学习有所帮助!
2011-06-30 16:40:312191 XG260是一块调频/调幅中频集成电路.基电路内部由调频中频放大,调频限幅放大,调幅变频,调幅中频放大,调谐
2010-10-10 17:06:561354 D1018调频/调幅中频放大电路,由调幅本振,混频,中放,AGC放大和调频限幅中放两个互相独立,互不影响的部分组成.调
2010-10-10 16:32:082626 D2204单片调频调幅收音机电路,具有多种功能,它能同时完成调幅振荡和变频,调幅/调频中放,自动增益控制和自动
2010-10-10 15:37:232428 调频调幅单片收音机电路
CD1691CB 是一块集成度高、所需外围元件少的单片调频、调幅收音机集成电路。其特点如下:● 静态电流小:VCC=3V 时,FM:ICCQ=5.3m
2010-04-19 14:20:27155 40瓦调频广播放大器原理及电路
此放大器是依据‘为调频广播设计的40瓦宽频VHF无线电功
2010-04-17 09:15:553061 间接调频调相电路
间接调频——调相电路
直接调频的优点是能够获得较大的频偏,但其缺点是中心频率稳定度低,即便是使用晶体振荡器直接调频电路,
2010-03-23 16:01:06141 间接调频器,间接调频器原理是什么?
的优点是载波频率比较稳定,但电路较复杂,频移小,且寄生调幅较大,通常需多次倍频
2010-03-22 16:56:337662 直接调频器,直接调频器的分类和原理简介
调频器分为直接调频和间接调频两类。
直接调频是用调制信号直接控制自激振荡器的电路
2010-03-22 16:50:114039 调频器,调频器是什么意思
调频器(frequency modulator):使受调波的瞬时频率随调制信号而变化的电路。
2010-03-22 16:48:292429 调频无线话筒的制作及电路
一个调频无线话筒和一台带有调频接收的收录机(或调频收音机)在一定的范围内就可以实现无线传输,这
2009-11-25 15:56:4310330 10W调频音箱电路图
2009-11-20 11:44:281614 该文针对无源系统中对噪声调频干扰源的到达时差测量,提出了对接收到的噪声调频干扰源信号进行增量调制编码,然后对增量调制编码序列进行抽取传输,利用抽取后序列采用相
2009-11-18 14:43:359 用于调频调谐器的副载适配器电路
2009-10-06 16:57:59366 555调频电路
本电路适用于将直流耦合的FM或PPM
2009-09-26 11:39:412267 调频、调幅收音机检波及鉴频电路图14-8 是一个调频、调幅收音机共用的检波、鉴频电路,其VT2是中放的末级电路。
2009-08-22 15:36:204537 调频收音机限幅电路
2009-08-09 15:43:461681
FM调频器的RF放大电路图
2009-07-17 14:37:582079
调频限幅器电路图
2009-07-03 13:41:00539 调频接收电路中的静噪电路
2009-06-29 11:50:351496 变容二极管直接调频电路
现在德赢Vwin官网
网与大家一起学习变容二极管直接调频电路:
(1) 变容二极管调频原
2009-06-29 10:43:309295 晶体振荡器直接调频电路?
今天德赢Vwin官网
网与大家一起来研究晶体振荡器直接调频电路:
2009-06-29 10:37:296581 自制简易无线调频话筒电路图
下面的就是调频无线话筒的电路图,电路非常简洁,没有多余的器件。高频三极管V1和电容C3、C5、
2009-05-16 01:28:599811
晶体调频电路图
2009-05-08 13:22:111060
电容式话筒调频电路图
2009-05-08 13:16:044616
串接式基极调频电路图
2009-05-08 13:14:53993
变容二极管调频电路图
2009-05-08 13:13:543001
简易调频发射机电路图
2009-04-14 09:44:014546 小型调频发射电路及制作
2009-04-13 15:44:211164 立体声调频无线发射电路及制作
2009-04-13 15:42:4436 微型调频无线话筒电路及制作
2009-04-13 15:40:039 简单微型集成调频无线话筒电路及制作
2009-04-13 15:37:1216 电容二极管的调频电路及制作
2009-04-13 15:18:1616 96Mhz调频发射电路图
2009-04-10 17:30:591469
调频收音机电路图
2009-04-08 09:01:2011819
调频立体声解调系统电路图
2009-04-08 09:00:561078
调幅或调频噪声抑制电路图
2009-04-08 08:57:48629
调幅调频时钟收音机电路图
2009-04-08 08:57:272279
调频光发送器电路图
2009-04-01 09:20:26620
调频载波遥控广播系统电路图
2009-03-25 08:35:02649 变容二极管调频电路原理图
最简便、最常用的方法是利用变容二极管的特性直接产生调频波,其原理电路如图6-1 所示。
2009-03-22 11:17:1310937
调频载波遥控广播系统电路图
2009-03-19 10:53:05621
MC2833P调频发射电路
2009-03-16 21:20:491365
调频对讲机发射电路
2009-03-16 20:59:172767
MC2833P调频发射电路
2009-03-15 13:41:281552
罐头型调频收音机电路
2009-03-14 14:58:11983
调频限幅中放电路
2009-03-14 14:56:16870
准确的调频调谐指示电路
2009-02-05 15:51:39827 调频型无线耳机电路
2009-01-15 00:21:261685
50Khz调频光接收电路图
2008-12-23 17:43:57795
调频机的AGC电路图
2008-12-15 15:37:10950 采用多音信号对调频广播进行测量的方法 GY/T 206-2005
2008-11-22 15:05:2611 单声道调频发射电路 上图是较为经典的1.5km单管
2008-10-18 08:56:51964
晶体直接调频电路
2008-08-15 20:51:151367 变容二级管直接调频电路一
2008-08-15 20:48:541057 无线调频耳机电路图
2007-12-08 12:39:582737 光电耦合调频输电路
2007-08-20 17:02:18365
常用窄带调频接收集成电路
2006-06-30 19:21:351202 本文介绍的调频接收机利用超再生调频接收原理,因采用了高增益微型集成电路,故电路简单新颖
2006-04-16 19:25:34551
评论
查看更多