图示是单相照明双路互备自投供电线路,当一号电源无故停电时,备用电源能自动投入。图中 1K、2K 为小型开关,1C、2C 为交流接触器。工作时先合上开关 1K,交流接触器 1C 吸合、由 1 号电源供电;然后合上开关 2K,因 1C、2C 互锁,此时 2C 不会吸合、2 号电源处于备用状态。如果 1 号电源因故断电,交流接触器 1C 释放,其常闭触头闭合、接通 2C 线圈电路,2C 吸合、2 号电源投入供电。也可以先合上开关 2K、后合上开关 1K,使 1 号电源为备用电源。
如图装置的电路工作原理如图。当夜晚无光照射在光敏电阻 RG 上时,RG 的内阻很大(远大于 50 kΩ),故 LSE 的 1、2 脚相当于开路、LSE 的 4 脚输出低电平、三极管 VT1 导通、继电器 J 励磁吸合、其常闭触点 j 断开,模拟鸡叫声电路 IC KD5609 无电源不工作。一旦天明,有光照射在 RG 上,RG 的内阻变小(<50 kΩ),此时 LSE 的 4 脚输出高电平、三极管 VT1 截止、继电器 J 释放、其触点 j 闭合,模拟鸡叫声电路通电工作,从指示器扬声器 BL…
图示是万用表 AC/DC 自动转换电路。普通数字万用表靠手动操作才能完成交、直流测量转换,而新型 DT860D 型数字万用表采用 NJU9207F 自动量程转换芯片,并配以外围辅助电路实现交流—直流(AC/DC)自动转换测量功能。
该装置应用电路工作原理如图。在白天,由于光照较强、光敏电阻 RG 的内阻很小,此时有较大电流通过 RG 而使三极管 VT 饱和导通。VT 饱和后,控制器 DM 的 4 端电压远低于 1.6 V,故 DM 内部截止,照明灯 H 不能点亮。当夜晚来临、光线变暗,照射在 RG 上的光通量减弱、RG 的内阻越来越大,控制器 DM 内部电路逐渐开通,从而有电流通过照明灯 H 使其发光。该电路系软启动方式,即照明灯 H 的灯丝由红逐渐过渡到白炽状态,并且红丝时不易产生闪烁现象。
该装置的应用电路工作原理如图。在一些不允许照明灯间断的特殊场合(如正在做外科手术等),利用 LCE 模块制作的停电应急照明灯自动转换器可以达到停电后照明无间断的效果。其中 H1 是常态照明设备,H2 是停电应急时的照明设备。
该装置的电路工作原理如图。这个密码电子开关设计了三个开锁按钮,并设置限时电路、误码锁和电子报警电路。只有正确地按动开锁按钮 AN1、AN2、AN3 才能使继电器 J1 励磁吸合,其吸合时间由 R1、C1 数值确定。从图中可以看出,三极管 VT5、VT6、VT7 串接成与门逻辑电路,这三只三极管中任何一只截止,均会引起继电器 J1 释放。AN1~AN8 这 5 只按钮并接成或门逻辑电路,按下其中任何一只按钮,均会导致三极管 VT4 导通,于是 LSE 的 1、2 脚串通、其 4 脚输出高电平、继电…
图示为 FS810 集成功率放大器的实用电路。FS810 是性能优良的集成功率放大器,适用于高档收录机和音响设备。图(a)中,扬声器接于输出电容 C5 和地之间,8 脚和地之间接 100 kΩ 电阻构成交流反馈支路。为使低音丰富,另加 C(0.047 μF)、R4(8.2 kΩ)支路接于 6 脚和 12 脚之间,作为低音提升网络。C10、R5 为自举网络,R3、R4 为电抗校正网络,用于消除扬声器的感抗分量。图(b)中,将扬声器接于输出端电容 C5 的正极和电源正极之间,输出电容 C5 和喇叭阻…
该电路摘自金星 D2918 机型枕校电路。和枕校电路-1 相比,仅多了 V951、V950 两级放大,其原因是场锯齿波不是取自场偏转线圈取样电阻,而是从 TDA8838 的 46 脚取得,因幅度较小所以加了两级放大。
图示为实用微分电路,由通用运放构成。当微分器输入一个三角波时,其输出为方波,而输入信号频率由电路中的电阻 R1、R2 和电容 C 决定。本电路要求 R1 的值约为 R2 的十分之一,即 R1=R2/10;而电容 C 的值由 R2 的值与输入频率 fin 共同确定,其关系为 C=1/R2·fin。同样,若已知 C 的值,则 R2 的值由下式求得:R2=1/C·fin。
工作原理如图所示。C1、RP、R1、R2 及时基集成电路 A1 等元件组成了可调定时控制电路,发光二极管 VD1、VD2、模拟猫叫集成电路 A2、三极管 VT 及扬声器 BL 等元件组成声光受控电路。闭合 SA,电源(4.5 V)经 RP、R1、R2 给 C1 充电。当 C1 两端电压充到使 A1 的 2、6 脚大于 2/3 电源电压时,A1 的 3 脚输出低电位,8 脚与 3 脚间的电压为 3 V,VD1、VD2 显示亮光信号,A2 的 3 脚与 7 脚两端获得 3 V 电压而起振工作,经 V…