电路图

工作频率可变的信号发生器电路

该电路信号发生器采用由 T1、T2 构成的多谐振荡器,由 T3、T4 产生恒流源,电流由电位器 R2 调整,频率下限和上限分别由电位器 R1、R3 调整。稳压管 D1 提供 10 V 稳定电压加至 T3、T4 基极,以便在电压变化时稳定调好的频率;发射极电阻 R4、R5 和 R3 可限定最大允许输入电流。该电路频率范围约 10~200 kHz。

零式整流稳压电路

该电路稳压管前接电容、电阻元件。稳压管在其导通方向上通过输入电容接交流电源,而在阻断方向上限制电流、使后接的电容重新充电,从而使输出电压稳定。该电路电压脉动较桥式大,但由于直接接交流电源,故消耗电流较小。

光电隔离器原理电路

本电路是一个用光作媒介的调频传输系统。发射机把 565 锁相环用作电压控制振荡器,使光电隔离器的发光二极管按照与输入电压成正比的速率闪光。光电晶体管驱动放大器,该放大器有足够增益把 200 mV(峰-峰)信号加到接收 565 输入端。接收 565 起调频检波器作用、把输入给发射机的信号重新产生出来。电源为正负 6~12 V。

脉冲控制光栅电路

很多情况要求采用交变光工作,比如扰动的固定光或脉冲光,特别是后者在相同功率情况下可有较大脉冲电流、从而实现远距离控制。电路中晶体管 T1 用于控制频率约 1 kHz 的矩形脉冲,当信号电压大于 +0.6 V 时 T1 导通、二极管 D 发光,其发光时间等于矩形波正半波时间。晶体管 T2 将脉冲光变换为脉冲电压,电位器 Rr 可调整光敏晶体管射极剩余电压(约 1 V),后接运算放大器放大倍数约 400 倍,最后一级为射极输出器 T3,此时已把光脉冲信号变换为电压脉冲信号。

能显示通行方向的光栅电路

实际中希望光栅电路不仅能显示通断、还能显示通过方向,可采用带 RS 储存功能的窗口鉴别器电路 TCA965。电路输入端需要两个接收二极管以确定方向,发射管采用 CQ177、它通过可编程单结晶体管 BRY56 可产生约 1 A 短时电流冲击,脉冲序列脉宽 30 ms。两个接收二极管后接两个射极跟随器,并分别通过 16 nF 电容接至差分放大器上,其输出接窗口鉴别器脚 8。如果光线同时照射到两个接收二极管上、或同时遮断(无光线照射),则差分放大器上无信号;如果只有接收管 A 被遮断,则输入电压 Ub…

能自动调节增益变化的隔离电路

本电路总谐波失真小于 1%,并能自动调节由温度或其他直流在光电隔离器中产生的增益变化。输出信号经过采样反馈到场效应晶体管,维持恒定的交流增益。

采用TDA4600的阻塞变换器电源电路

该电路中集成电路 TDA4600 主要承担控制、调整和监视开关晶体管 BU208 的任务,同时也用于起动、正常运行和过载时保护晶体管不致损坏。电路将交流 220 V 电压整流和滤波产生 300 V 直流电压,利用开关晶体管周期地将此电压加到阻塞变换变压器绕组 1~7 上,TDA4600 实现调节;在 BU208 截止时间内绕组 2~16 上产生峰值电压,然后经四个整流器整流成直流电压、最后通过滤波器输出。

采用稳压管的桥式稳压电路

图 a~c 电路可有很高的稳压系数。如果稳压管内阻 rz 是常数,则在保持桥精确平衡情况下有无限大的稳压系数。图 a 电路负载接在桥对角线上,在稳压范围中点满足条件 R1/rz=R2/R3,电路输出电阻约为 rz+R3;为降低 R3 上压降,输出电压应同稳压管工作电压 Uz 相等。图 b 电路特别适于稳定低电压,输出电压约等于两个稳压管工作电压之差 Uz1-Uz2,输出电阻为 rz1-rz2+R3。图 c 电路只适于输入电压与输出电压间差值很小的情况,两个稳压管工作电压应尽可能相等、两个电阻 R…

桥式电压变换器电路

该电路相当于两个并接的串联电压变换器、按推挽方式工作,因此不要求电源有中点。变换器中左上和右下晶体管总是同时处于开或关状态,并且与另两个晶体管状态相反。电路由辅助绕组 Nb 实现辅助起振,此绕组由按键 T 或脉冲触点产生冲击电流,振荡脉冲的幅度由电阻限定。变压器数据:绕组 np=74 匝、1.5 mm 铜漆包线;nr=6 匝、0.5 mm 铜漆包线;n9=355 匝、0.7 mm 铜漆包线;nb=74 匝、0.5 mm 铜漆包线。

采用变压器电位隔离的SIPMOS控制电路

该电路中 T1 用作反相级,T2 由 R2 控制、并可由 T1 使之快速截止;R1、R5、R2 和 R4 用于防止电源电压升高时误导通,D7、D8 用于使变压器去磁,R3 用于衰减可能产生的振荡。变压器次级部分元件的功能与初级类似。该电路特点适于多个 SIPMOS 晶体管同时控制,此时变压器次级绕组可有多个,每个次级绕组都要有自己的放电回路。

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