该电路可将一个房间的电话铃声通过声控电路传递到另一个房间,两房间电话间无电的连接,即话筒接收到铃声信号后经放大和输出级传至另一耳机。该电路也可用于其它场合,要想通过继电器控制其它过程,可在晶体管 T3 的集电极上接图中虚线所示的电路。电路主要技术数据:工作电压 6 V(3.5~9 V);工作电流(6 V 时)130 μA/480 mA;输入信号动作电压 8 mV;极限频率(3 dB)11 kHz。
该电路推动螺线管线圈,该线圈对每个询问事件释放 SR-56 计算器的 R/S 计数器键一次。询问事件由对应每次话铃的脉冲群串形成;波群由 4 秒分隔开,因此线路包括延时,这就防止了直到电话线还保持在波群之后多于 5 秒被查询时、螺线管被驱动。
为使功放级效率更高些,可加上负偏压。图 a 利用基极电流的直流分量在 Rb 上的压降作为负偏置电压;图 b 利用发射极电流的直流分量在 Ro 上的压降作为负偏置电压。这两种电路都是有输入信号时才产生偏压,属自偏置电路。工作频率较高的高频功率放大器,功放管发射极直接接地有利于电路稳定工作,因此图 c 电路应用较多。
图中开关拨到 C(彩色)位置时,4、8、12 脚电位由亮平衡电位器 R102、R202、R302 控制、屏幕正常显示彩色。开关拨到 A(琥珀色)位置时 12 脚电位被降到 0.7 V、蓝通道增益为 0,第 8 脚 R202 对地并联一个分压电阻 R220、电压被降低、绿通道增益随之降低,而红色通道增益不变,于是屏幕上的白色字符变为琥珀色。开关拨到 G(绿色)位置时第 4 脚、第 12 脚电压被降到 0.7 V、红、蓝通道增益为零,屏幕上的白色字符变为绿色。
该电路主要包括 MOS 前置级和集成电路 TUA1001。选择输入回路与 MOS 前置级以及集成电路中的有源环形混频器一起形成了良好的预选性能和高的信号强度。前置级不可调、而是整定到最佳工作点上;前置级与混频级之间还有一个振荡回路,其中利用电容 BB204 调谐。混频级的放大系数和线性度由脚 14、15 上的电阻确定。振荡器的所有工作电流和电压都稳定,使振荡器幅值和频率同温度和工作电压无关。
图中电路由磁控电子开关、单稳态延时电路、照明控制电路以及降压整流电路组成。由磁控开关 CK-4 和 BG1、R1、R2 组成电子开关。厕所门关上后永久磁铁 ZT 与干簧管 GA 贴近、GA 内两触片分离、BG1 截止、IC 的 2 脚高电平而复位、3 脚输出低电平、继电器 J 无电释放、换气扇和照明灯无电。有人上厕所时门打开、ZT 与 GA 分开、干簧管 GA 两触片闭合、BG1 导通、IC 的 2 脚低电平而置位、3 脚高电平、J 吸合、换气扇得电运转、电灯电路 J1-2 也接通电源。但若是白…
采用 TDA7000 可构成一个完整的超短波接收机电路,采用 50 cm 立方形天线。元器件直接焊在薄板上而不需要插座,导线要求尽可能短,电容可采用陶瓷结构。
该电路在前置级和混频级各采用一个场效应晶体管,故具有很好的大信号特性和良好的接收灵敏度。主要线圈数据:L1 为 2×1 匝、0.5 铜漆包线;L2 为 5 匝、0.8 铜漆包线;L3 为 5 匝、0.8 铜漆包线;L4 为 5 匝、0.8 铜漆包线;L5 为 8.5 匝、0.8 铜漆包线;L6 为 12 匝、0.2 铜漆包线;L7 为 2 匝、0.2 铜漆包线。
电路对串行编码控制信号进行调制、放大、发送及高压隔离。556 时基电路与 R1、R2、C1 及 R3、R4、C2 分别组成两个无稳态多谐振荡器,产生 100 kHz 和 90 kHz 两种信号。串行控制信号对模拟开关 CC4066 控制:高电平时由 556 的 5 脚输出 100 kHz 谐波到 VT1 谐振放大器及 T、CX1、CX2 隔离、耦合到电力线上;串行信号为低电平时 556 的 9 脚输出 90 kHz 谐波到 VT2,经谐振放大及 T、CX1、CX2 隔离耦合到电力线上。T1、C8…
该电路调节网络中有三个 PIN 型二极管构成 π 型网络:D1 用于确保与输入回路匹配,D2 和 D3 用作高频分压器。非调节状态调节电压大于 15 V、故 D2 导通而 D1、D3 因 R2 上压降而截止,前置级晶体管加全部天线电压;最大调节状态调节电压 0 V、故 D1、D3 导通而 D2 因 R2 上压降很小而截止。根据调节电压大小的不同,所希望的衰减值也将在 15 V~0 V 间有不同值。为改善最大衰减状况,在 π 形调节网络的输入和输出网络由屏蔽隔离开。