图示电路包括过零驱动开关、光电耦合型输入电路、可控硅控制电路和音响发声电路等。图中的光电三极管开关电路接在 TWH9205 的差动开关放大器的反相输入端(9 脚),当该端电压低于正相输入端的钳位电压时,即当光电管 3DU5 受光照射时,TWH9205 在交流过零时才输出高电平,驱动可控硅 VS 导通,插座 XS 得电,与 XS 连接的电气设备投入运行。VS 可根据电气负载的功率大小选用 1~500 A 的双向可控硅。
图示是 555 简易逻辑测试笔电路。测试笔以 555 为核心,将它接成施密特触发器,用于测试数字电路的逻辑状态。555 的 2、6 脚并接,当输入信号电平为"0"时 555 置位、LED2 亮;当输入为"1"时 LED1 亮。例如,当 Vdd=4.5 V 时测量 TTL 电路,调节 RP1 使 5 脚电位在 2.4 V,则施密特触发器的 R 端(6 脚)触发电平为 2.4 V、S' 端(2 脚)电平为 1.2 V。当输入电平高于 2.4 V 时 LED1 点亮,低于 1.2 V 时 LED2 亮…
集成运算放大器即运放,它有同相和反相两个输入端、一个输出端及正负电源端。当同相输入端的电压稍有增加时,输出端的电压就会大幅度增加;而反相输入端的电压略有增加时,输出端的电压就会大幅度减小。利用这一特性,人们将集成运算放大器广泛地应用于工农业生产的仪器仪表、电力电子设备上,在儿童玩具、中学物理实验中也有它的一席之地。集成运算放大器的品种很多,人们在长期实践中总结出许多实用的控制电路,由 uA741 组成的开关稳压电源电路如图所示。稳压二极管 VS 的稳定电压为 12 V,将其作为该电路的基准电压。…
NE555 构成多谐振荡器,其输出端控制可控硅的通断;IC2 为电压比较器。当不接入电池时,比较器"+"端通过上拉电阻高于"-"端电平,因此比较器输出高电平、发光管不亮。当接入电压不足的电池时,比较器"+"端电平低于"-"端,输出低电平,晶体管在 IC1 的 3 脚为高电平时导通对电池充电,在 IC1 的 3 脚为低电平时截止,电池以小电流通过集电极放电,发光管也随之周期性发光(因放电电流较小,不足以使发光管在放电期间发光)。当电池充满时,比较器"+"端电位高于"-"端,输出高电平,三极管截止,…
图示为 555 三态声光逻辑笔电路。555 和 R4、R5、C1 等接成可控多谐振荡模式,它的强制复位端 4 脚接探笔,控制端 5 脚外接电平的高低与输入的逻辑电平有关。当探针 A 悬空时,VT1 截止,加至 5 脚的电压为 Vdd,555 多谐电路不起振、3 脚呈高电平、LED 亮、无声;当探针 A 为逻辑"1"时,VT1 饱和导通,5 脚电位低于 Vdd,555 振荡、振荡频率取决于 R4、R5 和 C1 的值,图示参数振荡频率约为 1000 Hz、发出声光信号;当探针 A 为逻辑"0"时,…
该电路特别适用于汽车收音机电路,内部有热过负荷保护和短路保护措施。负载电阻 2 Ω 时输出功率达 10 W,供电电压范围为 5~18 V。
图示为充电器电池过压接反告警电路。555 和外围元件构成多谐振荡器,振荡器的工作与否由 555 的 4 脚控制,当 4 脚高电平时振荡器工作。T3、Z2、R3~R5 构成过压检测电路:若 Z2 击穿,则 T3 饱和导通、555 的 4 脚得电、振荡器工作驱动扬声器报警,说明此时充电器接线柱上的电压超过设定值。D1 为电池反接检测,当电池极性接反时,电池正电压通过 D1 直接加到 555 的 4 脚,电路报警。
图示为 555 直流电压测量仪电路。555 的控制端 5 脚和阈值端 6 脚实际上是内部电压比较器 I 的两个输入端,只要 6 脚电压高于 5 脚 5 mV,则 555 就会可靠地触发。将直流电压加至图中的 +、- 端,若电压高则 LED1 亮,电压低则 LED2 亮。改变量程与 RP1,当两发光管交替闪亮时,量程乘以 RP1 指示数即为被测电压的伏数。测量范围有四档:0-1 V、0-10 V、0-100 V、0-1000 V。
该电路只调节与总电压变化量有关的输出电压的一部分,总电压由 U11 和 U1 两部分组成,其值比晶体管 T1 的极限电压值 UCEmax 要高。电路有短时过载保护功能,两部分电压源必须具有能承受最大负载电流的能力。主要技术数据:输出电压 U2=100 V;输出电流 I2=1 A;输入电压 U11=64~96 V、U1=40~60 V;输出电压变化量:环境温度 θ=0~60 ℃ 时 U2'=200 mV,输出电流 I2=0~1 A(U1 为常数)时 U2'=45 mV,输入电压为上述数值(I2=0…
图示为 INA217 的输入稳定网络电路。极低的信号源内阻(低于 10 Ω)会引起 INA217 发生自激振荡,在其输入端加上两个小电感和小电阻构成的网络,可以最大限度地降低自激振荡趋势。如有需要,可加电感和电阻网络以抑制自激振荡。