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电解电容基于LM567的集成电路应用

时间: 2021-04-16 浏览次数:
567为通用音调译码器,当输入信号于通带内时提供饱和晶体管对地开关,电路由I与Q检波器组成,由电压节制振荡器驱

567为通用音调译码器,当输入信号于通带内时提供饱和晶体管对地开关,电路由I与Q检波器组成,由电压节制振荡器驱动振荡器确定译码器中心频率。用外接元件独立设定中心频率带宽和输出延迟。

本文引用地点:

主要用于振荡、调制、解调、和遥控编、译码电路。如电力线载波通信,对讲机亚音频译码, 47UF 100V,遥控等。

电解电容基于LM567的集成电路应用

电解电容基于LM567的集成电路应用


电解电容基于LM567的集成电路应用


  用外接电阻20比1频率范畴
  逻辑兼容输出具有接收100mA电流接收本领。
  可调带宽从0%至14%
  宽信号输出与噪声的高抑制
  对假信号抗滋扰
  高不变的中心频率
  中心频率调理从0.01Hz到500kHz
  电源电压5V--15V,推荐利用8V。
  应用举例:输入端接104电容,输出端接上拉电阻10K, 100UF 10V,C1、C2为1uF。R1、C1抉择振荡频率,一般C1为104电容,R1为10K--200K。电源电压为8V。

单通道红外遥控电路  在不需要多路节制的应用场所,可以利用由通例集成电路构成的单通道红外遥控电路。这种遥控电路不需要利用较贵的专用编译码器,因此本钱较低。
  单通道红外遥控发射电路如图1所示。在发射电路中利用了一片高速CMOS型四重二输入“与非”门74HC00。个中“与非”门3、4构成载波振荡器,振荡频率f0调在38kHz阁下;“与非”门1、2构成低频振荡器,振荡频率f1不必准确调解。f1 对f0举办调制,所以从“与非”门4输出的波形是断续的载波,这也是经红外发光二极管传送的波形。几个要害点的波形如图2所示,图中B′波形是A点不加调制波形而直接接高电平时B点输出的波形。由图2可以看出,当A点波形为高电平时,红外发光二极管发射载波;当A点波形为低电平时,红外发光二极管不发射载波。这一停一发的频率就是低频振荡器频率f1。 在红外发射电路中为什么不回收价值低廉的低速CMOS四重二输入“与非”门CD4011,而回收价值较高的74HC00呢?主要是由于电源电压的限制。红外发射器的外壳有多种多样,但电源一般都设计成3V,利用两节5号或7号电池作电源。固然CD4011的标称事情电压为3~18V,但却是对处理惩罚数字信号而言的。因为这里CMOS“与非”门是用作振荡发生方波信号的,即模仿应用,所以它的事情电压至少要4.5V才行,不然不易起振,影响利用。而74HC系列的CMOS数字集成电路最低事情电压为2V,所以利用3V电源便“驾轻就熟”了。74HC00的引脚成果如图3所示。

电解电容基于LM567的集成电路应用

电解电容基于LM567的集成电路应用


  图4为红外吸收解调节制电路。图中,IC1是LM567LM567是一片锁相环电路,回收8脚双列直插塑封。其⑤、⑥脚外接的电阻和电容抉择了内部压控振荡器的中心频率f2,f2≈1/1.1RC。其①、②脚凡是别离通过一电容器接地,形成输出滤波网络和环路单级低通滤波网络。②脚所接电容抉择锁相环路的捕获带宽:电容值越大,环路带宽越窄。①脚所接电容的容量应至少是②脚电容的2倍。③脚是输入端,要求输入信号≥25mV。⑧脚是逻辑输出端,其内部是一个集电极开路的三极管,答允最大灌电流为100mA。LM567的事情电压为4.75~9V,事情频率从直流到500kHz,静态事情电流约8mA。LM567的内部电路及具体事情进程很是巨大,这里仅将其根基成果概述如下:当LM567的③脚输入幅度≥25mV、频率在其带宽内的信号时,⑧脚由高电平酿成低电平,②脚输出经频率/电压调动的调制信号;假如在器件的②脚输入音频信号,则在⑤脚输出受②脚输入调制信号调制的调频方波信号。在图4的电路中我们仅操作了LM567吸收到沟通频率的载波信号后⑧脚电压由高变低这一特性,来形成对节制工具的节制。

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