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當前位置:維庫電子市場網>IC>8.2k 更新時間:2025-09-11 23:13:26

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8.2k中文資料

  • 關于TL431輸出阻抗設計

    橋接電流值確定后,即可計算rs。rs必須能提供足夠的電流,使光耦合器集電極(或反饋引腳)小于1.2v,以啟動空載工作狀態下的跳周期。在ncp1200中,引腳2和內部5v參考電壓間有一個8k的上拉電阻。如果反饋電流為475a,可將引腳2拉至1.2v (vpin2=5-475×8k)。考慮到光耦合器在較差情況下有50%的電流轉換比例(ctr),則rs必須小于(vout-2.5-1v) / 950<8.94k,假設為8.2k。 在ctr為150%的較差情況下,表示led中需要的電流較小,如果將8.2k電阻與tl431串聯,則會發生以下情況: 1. 輕負載情況:ifb = 475a,則il = 475/ 1.5 = 316a 2. 中負載情況:vfb = 2.3v,ifb = 337.5a,則 il = 337.5/ 1.5=225a 3. 重負載情況:vfb = 3

  • 一個供電的彩色電視機開關電源

    ,后來將次級主輸出(高壓)繞組的匝數n4減到72匝,n5相應減到9匝,磁芯空隙為1.3mm(其他不變),則獲得很滿意的效果。 (2)在新開關變壓器的基礎上,重新調整元件數值如表1所示。 表1元器件參數調整值對照 元件號 原值 現在值 元件號 原值 現在值 r902 2.2ω/2w 1.0ω/2w r913 330k/1w 120k/1w r904 3.3k 2.2k r914 0.33/2w 0.12ω/2w r906 8.2k 4.7k r901 2.2/5w 1.0ω/5w r907 1.8k 6.0k c905 220μf/400v 330μf/250v r908 10k 3.9k zd901 8.2v 5.6v r912 27ω/2w 12ω/2w 其它元器件不變 (3)考慮到standby功耗要小于6w的要求,為此加入一個小的115v/10v輔助變壓器t902,由它整流后單獨向機內微處理器提供+5v直流電壓。在standby期間,開關電源由輸入端繼

  • 高精度溫度測量帶動鉑電阻溫度檢測器(PRTD)和Σ-Δ ADC應用

    誤差(tterr,單位為°c): tterr = iext? × rt × ktpack (式7) 式中,iext為流過電阻檢測元件的激勵電流;rt為當前溫度t°c下的prtd電阻;ktpack為自熱誤差系數(0.7°c/mw)?. 圖2中的最佳限流電阻ra由式7的terr和測量系統使用的基準電壓(vref = 3v)確定,表3列出了100ω pts 1206和1000ω pts 1206的ra. 表3. 溫度誤差計算 對于100ω pts 1206,采用ra = 8.2kω;對于1000ω pts 120,采用ra = 27.0kω。兩種情況下,最大溫度誤差terr均介于0.025°c和0.029°c之間,比class f0.3的±0.30°c容限低一個數量級。顯而易見,平均激勵電流iext100和iext1000在表3所示的溫度范圍內非常穩定。 從表3還可以看出,rt100和rt1000產品的最大激勵電流相差非常大:iext1000 = 108?a,iext100 = 362.4?a.由于rt1000的激勵電流不到rt100電流的三分之一,所以rt100

  • CPCI總線在數字化電臺中的設計

    。所以,對上述信號在實際中使用10ω排阻作為端接終端電阻進行串聯的匹配。 ② 在cpci總線的設計中,對于gnt#0~gnt#6、req#0~req#6和二級時鐘輸出sclkout0~sclkout6等引腳根據cpci規范對系統卡的要求,也需要加上相應的10ω端接終端電阻。 ③ 根據規范要求,對cpci總線接口來說,對系統卡的一些pci信號輸出需要進行上拉,且上拉電阻必須被放置在端接終端電阻靠近cpci j1、j2連接器的一側上。可以在設計時對pci2050的二級總線側的相應信號通過8.2kω電阻上拉。需要上拉的電阻包括:frame#、irdy#、trdy#、stop#、lock#、devsel#、perr#、serr#、rst#、inta#、intb#、intc#、intd#、gnt#0~gnt#9、req#0~req#9等。 ④ 對于二級時鐘輸出,pci2050的二次側有10個時鐘輸出s_clkout[0..9],這些時鐘輸出可以通過相關寄存器分別使能。同時,為了保證pci2050的二級pci總線時鐘和其他時鐘輸出同步,應將s_clk引腳經一個75ω電阻反饋到s_clko

  • 消費總線電力線接口電路的設計

    0khz,然后在5個周期中變為203khz,整個過程用時100μs,也就是1個ust(unit symble time,在消費總線中用多少個ust來度量時間)。其波形如圖1所示。 chirps掃頻載波需經過放大耦合到電力線上,放大后的幅度應適中。幅度太低,給接收電路帶來困難;幅度太大,又會對電力線上的設備產生干擾。cebus的規定如表1[5]所示。表1 不同條件下的載波幅度值設備工作電壓最小幅值最大幅值負載范圍~120v2.5vpp7vpp10ω~2kω~240v5vpp14vpp39ω~8.2kω表2 不同條件下的設備輸入阻抗值設備工作電壓設備輸入阻抗(在頻率20khz~50000khz)載波幅值~120v>150ω6vpp~240v>300ω12vpp同時也規定了電器設備對信號的阻抗。如果阻抗很小,就會將信號吸收從而無法傳送國。規定如表2[5]所示。線性調頻技術實現寬帶低功率密度傳輸,從而大大提高抗干擾性能和傳輸距離。同時,chirps具有很強的自相關性和自同步性。這種自相關決定了所有連接在網絡上的設備可以同時識別從網上任意設備發出的這種特殊波形。2 通訊模塊的設計根據p

  • 20W單端純甲類功放

    20w單端純甲類功放電路圖,電路十分簡單,所用元件很少。符合“簡潔至上”的原則,用料普通,易于仿制。 最近,好友贈送一幅20w單端純甲類功放電路圖,電路十分簡單,所用元件很少。符合“簡潔至上”的原則,用料普通,易于仿制,看到好多的發燒友對單端純甲類功放感興趣,不敢獨享,特撰寫此文,與廣大的音響發燒友交流。原理圖如下所示: 電路原理和設計思路,整機電路可以分為四部分:輸入級:核心電路是由兩只bc559組成的差分放大電路,22k對地電阻為三極管的偏置電阻,它的大小同時決定了整個功放的輸入電阻。8.2k電阻是差分對管的公共發射極電阻,決定了差分電路的共模抑制比和本級的靜態工作電流。經過輸入級放大的電流在流經1k可調電阻時產生的電壓信號,直接輸送到下一級。 1uf電容是整機的輸入電容,其容量的大小和制造材料對音質的影響很大。根據理論計算,1uf的電容與輸入電阻22k組成了一個高通濾波電路,它的低端轉折頻率可以用下式計算:f=1000/(2*3.14*22*1)=7.2hz。(在過去將放大器的低端頻響定位在20hz時,還是可接受以的。現在數碼音源大行其道的今天,看來還是高了一些,低端轉折頻率定在1

  • 用萬用表測量硅單結晶體管

    。 (2)分壓比的粗測方法 硅單結晶管是個負阻元件,它可以存在兩種狀態,一種是發射放電流極小的截止狀態,一種是發射極電流較大的導通狀態。 型 號 eθb1⊕ eθb2⊕ b1⊕b2θ b1 b2⊕ bt33b rx1ω 700ω 500ω ― ― rx10ω 1kω 900ω 10kω 10kω rx1kω 13kω 8.7kω 8.2kω 8.2kω rx10kω 10kω 8kω 8kω 8kω 所以要能找到截止和導通兩種狀態,才能表示管子是好的。圖l—129所示是分壓比的測量方法。 測量時,先用1.5v外加電源接通兩基極(一定要先接通兩基極電源, 否則測量不準),萬用表置于r xlkω檔或r xl00ω檔,通過表內電池接通發射極。如果萬用表指針不擺動,阻值無窮大,則此管子的η>0.5l。如果萬用表指針擺動(那怕只擺動很小),說明該管子η>0.53。初步說明前者

  • 硅制電晶體管取代硫化鎘(CdS)光敏電阻器

    方便易用,從而節省電池電量或提供額外的安全性。一個較為普遍的應用是路燈和其它戶外照明設備,它們可以自動進行開/關操作。在這類應用中,vishay的做法主要是:以不含有害物質的 硅制光電晶體管(temt6000x01)取代光敏電阻器。 大多數情況下,用光電晶體管取代光敏電阻器僅需對電阻值進行變更。圖1顯示出如何用temt6000x01來取代光敏電阻器s1-cds。temt6000x01的光電轉換系數大約為4mm電阻器的25%,因此相同性能的情況下,必須將電阻r1的值約改為原來的四倍,即達到8.2kω。 盡管現在仍不確定美國、中國或印度是否會像歐盟一樣實施這項嚴格的條例,但可以肯定的是他們正在向著這個方向邁進。如果當今的大多數產品都是面向全球市場而設計,如果光電晶體管可以相當輕松地取代硫化鎘光敏電阻,那么必然要求在環境光感應應用中采用光電晶體管。

  • 常用電路維修基礎知識-集成電路

    這時便只能測量集成塊內部直流等效電阻,才能判定集成塊是否損壞。 根據實際檢修經驗,在路檢測集成電路內部直流等效電阻時可不必把集成塊從電路上焊下來,只需將電壓或在路電阻異常的腳與電路斷開,同時將接地腳也與電路板斷開,其它腳維持原狀,測量出測試腳與接地腳之間的r內正反向電阻值便可判斷其好壞。 例如,電視機內集成塊ta7609p瑢腳在路電壓或電阻異常,可切斷瑢腳和⑤腳(接地腳)然后用萬用表內電阻擋測瑢腳與⑤腳之間電阻,測得一個數值后,互換表筆再測一次。若集成塊正常應測得紅表筆接地時為8.2kω ,黑表筆接地時為272kω的r內直流等效電阻,否則集成塊已損壞。 在測量中多數引腳,萬用表用r×1k擋,當個別引腳r內很大時,換用r×10k擋,這是因為r×1k擋其表內電池電壓只有1.5v,當集成塊內部晶體管串聯較多時,電表內電壓太低,不能供集成塊內晶體管進入正常工作狀態,數值無法顯現或不準確。 總之,在檢測時要認真分析,靈活運用各種方法,摸索規律,做到快速、準確找出故障。

  • 集成電路的檢測方法簡介

    異常。這時便只能測量集成塊內部直流等效電阻,才能判定集成塊是否損壞。 根據實際檢修經驗,在路檢測集成電路內部直流等效電阻時可不必把集成塊從電路上焊下來,只需將電壓或在路電阻異常的腳與電路斷開,同時將接地腳也與電路板斷開,其它腳維持原狀,測量出測試腳與接地腳之間的r內正反向電阻值便可判斷其好壞。 例如,電視機內集成塊ta7609p瑢腳在路電壓或電阻異常,可切斷瑢腳和⑤腳(接地腳)然后用萬用表內電阻擋測瑢腳與⑤腳之間電阻,測得一個數值后,互換表筆再測一次。若集成塊正常應測得紅表筆接地時為8.2kω ,黑表筆接地時為272kω的r內直流等效電阻,否則集成塊已損壞。在測量中多數引腳,萬用表用r×1k擋,當個別引腳r內很大時,換用r×10k擋,這是因為r×1k擋其表內電池電壓只有1.5v,當集成塊內部晶體管串聯較多時,電表內電壓太低,不能供集成塊內晶體管進入正常工作狀態,數值無法顯現或不準確。 總之,在檢測時要認真分析,靈活運用各種方法,摸索規律,做到快速、準確找出故障。

  • 20W單端純甲類功放

    電路十分簡單,所用元件很少。符合“簡潔至上”的原則,用料普通,易于仿制最近,好友贈送一幅20w單端純甲類功放電路圖,電路十分簡單,所用元件很少。符合“簡潔至上”的原則,用料普通,易于仿制,看到好多的發燒友對單端純甲類功放感興趣,不敢獨享,特撰寫此文,與廣大的音響發燒友交流。原理圖如下所示: 電路原理和設計思路,整機電路可以分為四部分: 輸入級:核心電路是由兩只bc559組成的差分放大電路,22k對地電阻為三極管的偏置電阻,它的大小同時決定了整個功放的輸入電阻。8.2k電阻是差分對管的公共發射極電阻,決定了差分電路的共模抑制比和本級的靜態工作電流。經過輸入級放大的電流在流經1k可調電阻時產生的電壓信號,直接輸送到下一級。 1uf電容是整機的輸入電容,其容量的大小和制造材料對音質的影響很大。根據理論計算,1uf的電容與輸入電阻22k組成了一個高通濾波電路,它的低端轉折頻率可以用下式計算:f=1000/(2*3.14*22*1)=7.2hz。(在過去將放大器的低端頻響定位在20hz時,還是可接受以的。現在數碼音源大行其道的今天,看來還是高了一些,低端轉折頻率定在1

  • 制作20W單端純甲類功放電路圖

    甲類功放電路圖,電路十分簡單,所用元件很少。符合“簡潔至上”的原則,用料普通,易于仿制。 最近,好友贈送一幅20w單端純甲類功放電路圖,電路十分簡單,所用元件很少。符合“簡潔至上”的原則,用料普通,易于仿制,看到好多的發燒友對單端純甲類功放感興趣,不敢獨享,特撰寫此文,與廣大的音響發燒友交流。原理圖如下所示。 20w單端純甲類功放電路 整機電路組成: 一、輸入級:核心電路是由兩只bc559組成的差分放大電路,22k對地電阻為三極管的偏置電阻,它的大小同時決定了整個功放的輸入電阻。8.2k電阻是差分對管的公共發射極電阻,決定了差分電路的共模抑制比和本級的靜態工作電流。經過輸入級放大的電流在流經1k可調電阻時產生的電壓信號,直接輸送到下一級。 1uf電容是整機的輸入電容,其容量的大小和制造材料對音質的影響很大。根據理論計算,1uf的電容與輸入電阻22k組成了一個高通濾波電路,它的低端轉折頻率可以用下式計算:f=1000/(2*3.14*22*1)=7.2hz。(在過去將放大器的低端頻響定位在20hz時,還是可接受以的。現在數碼音源大行其道的今天,看來還是高了一些,低端轉折頻率定在1

  • 測定食物腐敗程度的測定儀電路圖

    的食物電阻越大,當電極a、b間距1cm、插入深度2cm時,測得新鮮魚類電阻為20k,電阻在10k以下就不宜食用了。當電路中r0=5.6k時,rx≤10k,vt1導通,其集電極電壓下降,vt2截止,集電極電壓上升,帶動由vt3、vr4組成的發聲器發聲。由于使用了施密特觸發器,電路靈敏度較高,rx低于某一阻值時電路會發出告警聲。 元器件清單見下表: 編 號名 稱型 號數 量r0電阻依待測食物作調整1r1、r5電阻2.2k 1/8w2r2電阻120ω 1/8w1r3電阻5.6k 1/8w1r4電阻8.2k 1/8w1r6電阻30k 1/8w1r7電阻1k 1/8w1c滌綸電容0.047u1vt1-vt3晶體三極管90143vt4晶體三極管90151s開關 1喇叭選用8歐姆小型喇叭;針狀電極可用不銹鋼絲或電爐絲制成,長度取2.5cm,直接焊在電路板上,不能用銅鋅等金屬代替。 由于不同食物的電阻不同,所以在測定不同食物時要改變r0的阻值。當r0=5.6k時可用于測定鮮魚的質量;當r0=120k、rx≤200k時喇叭發聲,可用于測定豬肉的質量;其它各種食物可根據試驗確定。若用一可變電阻代替r0,刻度

  • 食物腐敗程度測定儀電路

    時,測得新鮮魚類電阻為20k,電阻在10k以下就不宜食用了。當電路中r0=5.6k時,rx≤10k,vt1導通,其集電極電壓下降,vt2截止,集電極電壓上升,帶動由vt3、vr4組成的發聲器發聲。由于使用了施密特觸發器,電路靈敏度較高,rx低于某一阻值時電路會發出告警聲。 元器件選擇與制作 元器件清單見下表。 編 號名 稱型 號數 量 r0 電阻依待測食物作調整 1 r1、r5 電阻 2.2k 1/8w 2 r2 電阻 120ω 1/8w 1 r3 電阻 5.6k 1/8w 1 r4 電阻 8.2k 1/8w 1 r6 電阻 30k 1/8w 1 r7 電阻 1k 1/8w 1 c 滌綸電容 0.047u 1 vt1-vt3 晶體三極管 9014 3 vt4 晶體三極管 9015 1 s 開關 1 喇叭選用8歐姆小型喇叭;針狀電極可用不銹鋼絲或電爐絲制成,長度取2.5cm,直接焊在電路板上,不能用銅鋅等金屬代替。 由于不同食物的電阻不同,所以在測定不同食物時要改變r0的阻值。當r0=5.6k時可用于測定鮮魚的質量;當r0=120k、rx≤200k時喇叭發聲,可用于測定豬肉的質量;其

  • PM4020A/PM4060A構成的大功率開關電源電路

    r5 4.7k axial0.3 1 2=35v4k 4007 diode0.4 1 d17 4148 diode0.2 2 d22, d23 470v10m axial0.4 1 vc1 470uf25v rb.1/.3 1 c6 5.1k axial0.4 4 r18, r19, r20, r21 6a fuse 1 fuse 6a08 diode0.9 4 d13, d14, d16, d21 7815 to-220u 1 v1 7818 to-220u 1 v2 8.2k axial0.3 1 3=30v3k 99t axial0.2 2 l01, l02 ee55 ee5514 1 e1 ee55l ee5514 1 l1 irfp460 to-139 4 q1, q2, q3, q4 jdq-12v jd15x19 1 jd1 m3 led 1 led mid3 eim3 1 mie mur3040 to-139 2 d5, d6 mz-15ma rad0.2 1 c10 可恢復保險絲15ma300v(約1k) mz11 axial0.4

  • 89c2051復位問題

    我是用8.2k電阻,10uf電容的,但仍有缺陷

  • eeprom的上拉電阻多大合適?

    eeprom的上拉電阻多大合適?我用at24c04的eeprom芯片,5v供電,上拉電阻為8.2k可是總是不行,請問是上拉電租的問題嗎?上拉電阻應該用多大比較好?

  • 阻容分壓

    阻容分壓大蝦們好呀:我有個大問題;ac220v,50hz阻容降壓,再用橋堆整流后串電阻(8.2k/0.5w),再串發光二極管(ud=dc3v)我的電容是0.47uf/400v,電阻是1.2k/6w,容抗為6.8k,二極管上要的電流為20ma接通電源后,發光二極管工作正常,壓降為3.2v,8.2k電阻壓降為dc169v,30s后其燒了找不到原因,謝謝高手賜教!!感謝!

  • 我寫1個at89c2051的片子,在實際線路中不好用

    復位電路用一個電阻與電容,i/o是接三極管的b極復位電路電阻 與電容 是多大為好,1k,22uf好還是 8.2k 10 uf好

  • AT89S51最小系統當中的電容和電阻是怎么定的?

    呵呵,看來你剛接觸,不是太熟1、復位電路一般r取10k,c取10uf,教科書上r肯定是8.2k,都可以的,無所謂,rc越大,充電時間越長,單片機上電復位過程越長,其實rc取值不是需要特別嚴格。還有種說法,r=1k,c=22uf,抗干擾性更好,其實我覺得差不了多少。2、兩pf小電容一般取15-30pf即可。影響不大的。理論上是你用的晶體越高,應該用更小的電容。比如說12m晶體,你用20pf,1m晶體,你用30pf,其實你日常應用,根本是沒有差別的,用20、30pf都一樣。3、i/o口上拉電阻是用來提高它的帶載能力的,注意啊,打個比方,你編程后讓某個i/o口置高電平,不帶載應該電位就是5v,因為它的帶載能力很弱,尤其這種輸出為高電平帶載,稍微帶點負載(輸出電流哪怕不到毫安級),這點電位你用萬用表量的話,要下降很大,接一電阻并到這個i/o口跟vcc,可以提高它的帶載能力,這個電阻就叫上拉電阻。一般這個電阻取值都是1k到10k左右,注意這個電阻也不能太小啊,雖然越小上拉能力越強,但是i/o承受的灌電流越大,太大要燒i/o口的。,打了半天,累死我了,希望你能明白,好運!

8.2k替代型號

8.192MHZ 8.192M 8.192 8.0000MHZ 7S32 7N80 7N60 7MBR75SA120 7MBR50NF120 7MBR25NF-120

8.2M 8.2UH 8.2V 8.388MHZ 8.38MHZ 8.448MHZ 8.4672MHZ 8000B 8009H 800A

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88SA8040-TBC1 88E3081-RAF 82C79 88E8001-LKJ1 88E1112-NNC1 88E1318-A0-NNB2C000 88E6060-RCJ 88SX6081-BCZ 88E6060-RCJ1 88E8056-NNC1

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