CD4017是5位Johnson计数器,具有10个译码输出端及CP、CR、INH输入端。时钟输入端的施密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲的上升、下降时间无限制。INH为低电平时计数器在时钟上升沿计数,反之计数无效;CR为高电平时计数器清零。Johnson计数器提供快速操作、双输入译码选通与无毛刺译码输出,防锁定选通保证正确计数顺序。译码输出平时为低电平,仅在对应时钟周期保持高电平。每10个时钟输入周期,CO信号完成一次进位,可用作多级计数链的下级脉动时钟。引脚排列:CD4017内部是除1…
打开夜行灯时12V电源接入本电路。主要电位节点设定为Va=8.1V、Vb=7.4V、Vc=6.7V、Vd=6V、Ve=5.3V、Vf=4.6V、Vg=3.9V。接通瞬间B点电压由电阻分压得到约8.3V,因电容C端电压不能突变,A点电压初为0,运放4a输出约12V,经R11对电容C充电。当Va上升超过Vg时运放4b输出由低变高,但此时3b输出仍为低电平,故LED6被点亮;C继续充电,当Va超过Vf时运放3b也反转为高电平、LED5点亮,因4b与3b均输出高电平故LED6转熄灭,依此类推产生逐级推进…
本装置最大输入小于100W,采用弱电流引弧技术,能迅速自动引燃长约5~10mm、电流1~3A的稳定电弧。作为直流焊机的辅助引弧器,可将焊机一次引弧成功率由约30%提高到100%,解决引弧难题,电弧不易熄灭、引弧时不会发生焊条与工件粘焊。该装置亦可作袖珍焊机,焊接厚1mm以下金属薄板壳体、金属丝、毛细管、接头等。工作原理:T2次级产生频率50Hz、幅值1000V的脉冲电压,调整RP确保T2次级短路时最大平均电流小于0.5mA。由C4、C5、VD5、VD6、VD7、R2组成主电路,输出约80V直流空…
这种高压发生器适用于需要高电压、小电流的场合,可获得数千伏至数万伏的高压。电路由脉冲发生器、驱动器与高压变压器组成。脉冲发生器利用一只555定时器产生连续脉冲串至VT1;VT1作为缓冲器隔离IC1与VT3栅极的高阻负载。R1与R3、R2与R4调节IC1脚3的输出脉冲频率。该脉冲串控制VT3的通断,在T1初级产生高频交变磁通,进而使次级产生所需的高频高压。T1可采用现成黑白电视机中的行输出变压器。
本变音应答器可为电话机增加变音发话功能,对接电话的身份进行保密。变音集成电路TM0071A(或KT5001A)是新型单片大规模语音处理集成电路,双列直插16脚封装,工作电压3~5V,工作电源可由话机内供电经稳压得到。安装时去掉原话机送话MIC,将本电路输出接至话机MIC输入端、电源端接电话机供电端,全部元件装在一块小电路板上置于话机内空闲处。功能转换用一微动开关固定在话机外壳上。
电路由振荡、升压、整流、触发与放电输出五部分组成。R1、C1、R2、D1、D2及VT和L1、L2组成振荡电路(L2为反馈线圈),振荡频率约数十千赫。振荡产生脉冲经L3感应升压,由D3~D8整流:一方面经A、B端(置于海水电极中)向储能电容C3充电,另一方面经R3对C2充电。当C2两端电压达触发二极管D9的导通电压时SCR被触发导通,C3经SCR向A、B端放电,使海域电极间的虾受电击晕而被捕捞。R3、R4、W和C2组成移相电路,调节W改变C2充电时间、控制放电频率。元件选择:振荡管VT为大功率管,…
图示电路利用6V~12V直流电源产生高压脉冲。三极管VT1、VT2构成振荡器,产生频率约3Hz的直流脉冲电压,并输出至变压比6V:240V升压变压器初级;在每个脉冲结束时,变压器次级相应产生一高压脉冲。脉冲重复频率可通过选择C2、R1的值调整。本电路可应用于警棍等场合,此时可采用铅酸电池作电源。
电话机挂机提醒电路如下:IC选用CMOS施密特六反相器CD40106,C1选耐压100V以上瓷片电容,L选用小体积色码电感,其余元件无特殊要求。挂机后T、R两端存在数十伏电压,通过压电蜂鸣器HTD发出短暂的挂机提醒声响。由于此声响仅利用C4上的储能,发生声响后须等下次摘机才能为C4充电,待下次挂机时才能再次提醒。
该彩灯依据三基色原理,以红、绿、蓝三种基色组成一个可变色彩单元,将三种基色灯装入磨砂玻璃罩内,利用灯罩混色作用(红+绿=黄,蓝+红=紫,绿+蓝=青,红+蓝+绿=白)对外循环显示红、蓝、绿、紫、青、黄、白七种颜色。工作原理:220V交流电经C1降压、DW稳压、VD整流、C2滤波后输出12V直流供电。IC1(NE555)与R1、RP、C3组成可调时钟脉冲发生器;IC2(C180)为同步加法计数CMOS集成电路,其复位端连接C5、R2使电路每次上电瞬间自动清零复位。CP为时钟输入端,Q1~Q4为输出端…
图示为用CMOS非门组成的简易倍压电路。IC反相器与R1、C1构成约100kHz的方波振荡器,输出在0~10V之间交替变化。当输出为0V时,C2经VD1充电至10V;当输出突变为+10V时,因电容两端电压不能突变,C2的A端相应提升到约+20V,此时VD1反偏,电流经VD2向C3充电,输出端得到约+20V电压(考虑二极管压降,实际略低于20V)。该倍压电路提供的电流较小,使用时应注意负载能力。