本电路利用四层二极管 DN 组成一个环形计数器,可在输入脉冲链信号控制下对各个负载顺序切换。图中是指示灯,但它可切换工作电流 15~200 mA 的任何负载。接通电源后先按一下复位开关 K,使有电流流过 L;开关释放时该电流流过 C2、打通 D2、使电流流过第一个灯泡 I1。晶体管 Q 的输入脉冲使 Q 截止(平时因 R1 提供电流而导通),切断二极管电路的电源通路,使 I1 熄灭、D2 截止;输出脉冲结束后 Q 又导通、二极管电路恢复电源供应,但所有负载关断,这时 D4 两端除有通常 6 V …
T2、T4、T6、T8 及相关元件构成恒流电路,充电电流设为 50 mA、120 mA 两挡:开关 K 闭合时充电电流 50 mA,K 断开时充电电流 120 mA。三极管 T1、T3、T5、T7 及相关元件构成充电状态检测电路,电位器 W 用于设置充满电压。充满电后电池进入涓流维持状态,通过电阻 R4、R7、R10、R13 设置涓流约 9 mA。
该电路高低音提升或降低的程度以及音量调节与类似电路相近。音量调节部分将脚 4 与脚 2 参考电位点相连,故此时脚 3 和脚 6 处音调降低的程度不同。若在脚 3 和脚 6 间接入一个与频率有关的网络,则可在其抽头处得到随音量电平不同而不同的输出信号,此信号可分别控制左右两个声道的音响设备。
Q3、Q4、Q5 电路部分构成环形计数器,三端双向可控硅 Q6~Q8 的控制极为它的负载。3 个白炽灯依次发亮,通常情况下每次只有一个灯亮。脉冲频率可调节,使换灯速度可为 0.1~8 次/秒。若增加虚框中的电路,在下一个灯通电发亮时先前亮的灯仍然不灭。
本电路采用简单的定时器。充电时四只容量各为 500 mAh 的镍镉电池接成串联形式,电池以 50 mA 恒定电流充电 15 小时后电路自动切断、充电停止。电路采用 555 作时钟电路、产生 6 秒周期方波用来触发 IC2,IC2 接成 8192:1 分频器。充电时晶体管 T1 导通、使继电器 RL1 吸合、LED 发光表示充电进行;在 555 送入 IC2 到 8192 时钟脉冲后,IC2 的 3 脚变高电位、T1 截止、RL1 释放、电路停止充电。开始充电时按下开关 S1 使继电器自动吸合、充…
本电路可以把立体声中的歌唱声去掉、仅留下伴奏音乐。立体声信号中的歌曲从 IC1(LM386)的 2 脚(反相输入端)、3 脚(同相输入端)以相同电平输入,则信号会在 LM386 中互相抵消、没有输出;而伴奏音乐以立体声形式分别由 2、3 脚输入,因左右声道电平有差别不会互相抵消。本电路电压增益 40~46 dB(约 100~200 倍)。话筒信号经 IC2 放大后加到 IC1 同相输入端,经 IC1 放大和伴奏音乐同时由扬声器放出。
本充电器采用 10 小时恒流充电、使用方便。市电经变压器 T 次级降压后,一路由 VD1 整流、R1、C1 滤波、VD4 稳压后经 R2、C2 二次滤波输出 4.6 V 稳定电压供四路控制电路用;另一路由 VD2 整流后提供四路半波脉冲电流供充电用。图中只画出一路控制电路、其余三路相同。控制集成块用四比较器 LM339,其同相输入端为比较器 1.46 V 稳定电压,由 R3、电源指示发光二极管 LED1 上 1.9 V 稳定电压经 R4、R5 分压通过 R12 提供;反相输入端反映被充电电池的变…
本文介绍的电池充电器一端接稳压电源、一端接被充电电池,可对电池进行脉动恒流充电,具有电池电压充到设定值时自动停充的功能。根据稳压电源电压可充 1~10 节电池。电路原理:A、B 两点间接稳压电源(A 点接正极、B 点接负极)。IC1 与外围电路构成比较器,IC2 与外围电路构成矩形波发生器,三极管 VT 与外围电路构成恒流源(R7 为 10 Ω 时充电电流 60 mA)。电池处于充电状态时其两端电压很低、IC1 输出低电平、IC2 振荡、输出约 100 Hz 矩形波、经三极管 VT 输出对电池进…
图 a 电路两级直接耦合放大,第一级从第二级发射极抽取基极电流、形成很强的直流负反馈、稳定工作点。扬声器通过自耦变压器与末级匹配,这样采用小铁芯也能有良好频率特性;变压器附加绕组 W2 提供隔直流负反馈信号。变压器铁芯 EI38/14 硅钢片、气隙 2×0.2 mm,绕组 n1=230+95 匝、0.4 mm 铜漆包线、n2=325 匝、0.1 mm 铜漆包线,n1 与 n2 双线并绕。图 b 示出其特性曲线。
如图所示遥控接收电路需要发射电路的性能指标如下:f射频=27 MHz;f音频=5.5 kHz,100% 调制-方波;f'音频±600 Hz、移频键控(FSK)160 Hz、占空比为 100%、60% 或 30%。T1 初级 10 匝、次级 4 匝;T2 初级 12 匝、次级 2 匝;5 mm 框架。