下图是电池放电控制指示电路,它由 R1、RP、VDw、VT1 和 J 组成过放电控制电路,R3、C2、VT2 和 VT3 组成过放电指示电路。接通开关 S,电池电压经 R1、RP 分压击穿 VDw 使 VT1 饱和导通,继电器 J 工作,其常开触点接通、绿色 LED2 发光、负载 R1 得电工作。当电池电压降至原先设定的 10~10.5 V 时,R1 和 RP 分压不能击穿 VDw,使 VT1 不能饱和导通,继电器 J 停止工作,常开触点断开、常闭触点接通,绿色 LED2 熄灭、负载 R2 停止…
下图是交直流自动切换电路。市电电压经变压器 T1 降压后,再经整流、滤波、稳压后输出供负载工作,同时另一路通过整流、滤波产生的直流电压经 RP 分压加到 VT2 的基极,VT2 导通、VT1 截止。当市电中断时,VT2 由导通转为截止,此时功率场效应管 VT1 导通,蓄电池通过 VT1 加于稳压电路,输出稳定的直流电压供负载。由于采用 MOSFET 进行快速电子切换,本电路达到了电源不间断的目的。
下图是 5 V/1 A 的不间断直流稳压电源电路。当 5 V 主电源掉电后,电路仍能在 80 分钟内提供 5 V/1 A 的电源。MAX709 为监控电路,其 2 脚对主电源进行监视,7 脚输出为高电平时晶体管 VT2 处于导通状态,使得 DC/DC 转换器 MAX720 处于关断模式,并接通 VT1 和 VT3 向电池充电。当主电源电压降到 MAX709 的复位阈值电平(典型值为 4.65 V)时,7 脚输出低电平,VT2 和 VT3 截止,MAX720 处于工作模式,不间断电源的输出重新提高…
555 时基电路是一种将数字电路和模拟电路巧妙地结合在一起的集成电路。若在同一硅片上集成两个 555 时基电路,则称为 556 双时基电路。555 时基电路具有以下特点:①定时精度高,工作速度快;②使用电源电压范围宽;③能和数字电路直接连接;④有一定的输出功率,可直接驱动指示灯、小型继电器等;⑤结构简单,使用灵活;⑥工作可靠性高。正因为 555 时基电路有这么多优点,它在各种电子电路中得到了广泛的应用。
数字钟标准 60 Hz 时基电路如下图所示。CD4060 是 14 位二进制串行计数器/振荡分频器,振荡器与外接晶体有 R1、C1、C2 构成 30720 Hz 振荡电路;另一部分为 14 级分频器。用前 9 级分频器,其分频数为 512,振荡器的输出经分频后得到标准的 60 Hz 信号从 Q9 输出,作为数字钟电路的标准时基信号。BG1、BG2 构成 60 Hz 信号同步开关,在 60 Hz 信号的作用下 BG1、BG2 交替导通,BG1 集电极和 BG2 的发射极分别接双阴型显示屏的阴 1 …
发射机部分:继电器 K 和可控硅 VS 用来控制发射机电路的电源,IC1 组成警声信号电路,晶体管 V 及其外围元件组成射频振荡电路发射报警信号。在等待状态时开关 S1 接通、而 SB1 断开(即车头锁被锁住),K 就处在释放状态、报警发射机不工作。当车头锁被打开时(即 SB1 接通),VS 被触发导通、K 吸合、接通发射机电源。SB1 接通后 K-2 的常开点将其自锁,此时只有断开 S1 报警方能结束。在 K 动作时,其常闭触点 K-1 断开、切断发动机点火电路。接收机电路由 TDA7010 …
图示为单稳式超声波接收器电路原理图。超声波换能器 R40-16 的谐振频率为 40 kHz,经 R40-16 选频后,将 40 kHz 以外的干扰信号衰减,只有谐振于 40 kHz 的有用信号(发射机信号)送入 VT1~VT3 组成的高通放大器放大,经 C5、VD1 检出直流分量,控制 VT4、VT5 组成的电子开关带动继电器 K 工作。由于该电路仅作单路信号放大,当发射机每发射一次超声波信号时,接收机的继电器吸合一次(吸合时间与发射机发射信号时间相同),无记忆保持功能。可用作无线遥控摄像机快门…
图示为一款墨西哥光控定时开关电路,特别适用于户外路灯及广告灯箱供电控制。它是一款将光控功能和调挡定时合二为一的产品,该装置电路简单、容易制作。将旋转开关掷于 2 h、4 h、6 h 或 8 h 的定时挡位,无光照时本电路将自动控制给出对应的供电时间,可达到节电及减少无效耗能的目的。
光控语音警示电原理图见图 1。整个电路由光控电子开关和语音集成电路两部分组成。图 1 中,光敏三极管 VT1 和晶体三极管 VT2、电阻 R1、R2、R3 和电容 C1、C2 等构成光控开关电路,语音集成电路 IC 及三极管 VT3、电阻 R4、R5 等构成语音放大电路,图 2 是该电路的印刷电路板图。平常在光源照射下 VT1 呈低阻状态、VT2 饱和导通,IC 的触发端 3 脚得不到正触发脉冲而不工作、扬声器无声。当 VT1 被物体遮挡时便产生一负脉冲电压,并通过 C1 耦合到 VT2 的基极…
小电容长持续时间的定时器电路如下图所示。当需要几个小时的延迟时间时,采用两个双输入的精确电平检测器 CA3098,不需要使用大容量、低漏电的电容器。如果 Rc=22 MΩ、RD=100 kΩ,CT 只需要 16 μF,就可以得到延迟时间 4 小时的定时器。