本报警器由检测电路、电压比较器、稳压电路、整流电路和报警电路等组成。检测电路主要由 Rc、C、D、R3、R4 等组成惠斯登电桥:D 外观呈黑褐色、称为黑元件,C 外观呈白色、称为白元件,二者成对使用(常称黑白元件)、一般装在防爆气室中经隔爆罩与大气接触。电压比较器由 R5、R6、C1 和运放 IC1 组成;稳压电路主要由集成稳压器 7806(IC3)、IC2、C7 等组成;报警电路由扬声器 Y、发光二极管 LED1 组成,工作时同步发出间断声光报警。当有气体泄漏时 D 表面发生化学反应、阻值增加…
该保护器在市电电源低于或高于设定的电压时能自动切断电源,并发出断续的报警声和灯光指示,对正在使用的家用电器起到自动保护作用。
当开关管 V1 导通时,输入电压 Uin 全部加到变换器初级线圈 W1' 两端,去磁线圈 W1'' 上产生的感应电压使二极管 V2 截止,次级线圈 W2 上感应电压使 V3 导通,并将输入电流能量传送给电感 Lo、电容 C 及负载;同时变压器中建立起磁化电流。V1 截止时 V3 截止、Lo 上电压极性反转并通过续流二极管 V4 继续向负载供电;变压器中磁化电流则通过 W1''、V2 向输入电源 Uin 释放而去磁。W1'' 具有钳位作用、其上电压等于输入电压 Uin,在 V1 再次导通之前 T …
本图是用通用 555 时基电路组成的典型振荡电路。电源接通时 Vcc 经电阻 RA 和 RB 向电容 C 充电:C 刚充电时 2 脚处于零电平、输出端 3 脚为高电平;当电源经 RA、RB 向 C 充电直到 Vc≥2/3Vcc 时输出由高变低,电路内部放电管导通、C 经 RB 和放电管 7 脚放电,到 Vc≤1/3Vcc 时输出又由低变高、C 再次充电,如此周期重复形成振荡。电路振荡周期 T=0.7(RA+2RB)C,改变 RA、RB 可改变振荡频率。
开关整流器主要由 4 个部分组成:输入回路、功率变换器、整流滤波电路和控制电路。输入回路将交流输入电压整流滤波变为较平坦的高压直流电压,经功率变换器将其转换为高频脉冲电压,再经整流滤波电路将高频脉冲电压转换为稳定的直流电压输出给负载;控制电路的作用是保证输出直流电压的稳定和可调。
图 a~c 是用 555 电路组成的另一类振荡器,原理与前述相同。图 a 中调节 R、C 的值都可改变充放电时间,因而充放电时间常数不能单独调整;在图 a~c 中设置了充放电引导二极管,充放电电阻 RA、RB 可单独调节,在 RA=RB 的情况下可获得占空比 50% 的方波。
本图为 555 电路与外接电阻 R 和电感 L 组成的多谐振荡器,振荡频率与 R、L 值有关。通电瞬间电感线圈 L 中电流不能突变、Il=0,放 2、6 脚电平使 3 脚输出 0、内部放电管导通,L 两端电压近似等于电源电压;随 Il 增加 Vl 逐渐减小、即 2、6 脚电位下降,降至 1/3Vcc 时输出由低变高,此时 555 内部放电管截止、Il 逐渐减小、2、6 脚电位随 Il 减小而上升,上升到 2/3Vcc 时输出由高变低。振荡频率 f 与 R 成正比、与 L 成反比,实际应用中一般调…
采用有很强负反馈的晶体管 T 可使电容充电电流近似与集电极电压无关。调整 R1 可得到所需锯齿波幅度,改变 R3 可改变集电极电流并从而调节频率,转换电容值可在更大范围改变频率。图中参数:Ub=20 V、R2=18 MΩ、R3=1 MΩ。
本文用普通的双 D 触发器(74HC74)制作压控振荡器(VCO),电路输出一个占空比 50% 的方波信号而消耗电流很小。当输入电压为 5~12 V 时,输出频率范围 20~70 kHz。假设 IC-A 初始状态 Q=低电平,此时 VD1 被关断、V1 通过 R1 向 C1 充电;当 C1 电压达到一定电平时 IC-A 被强制翻转、Q 输出变高电平、C1 经 VD1 放电,同时 IC-A 的 CL 输入端变低电平、强制 IC-A 再翻回 Q=低电平。由于 R2 和 C2 的延时作用,保证了 IC…
本文主要用 741 集成运算放大器构成非正弦信号发生器,例如矩形波(方波)、三角波和锯齿波。1. 工作原理:方波发生器的基本电路由带正反馈的比较器及 RC 负反馈电路组成。图 1 所示方波发生器在典型方波发生器基础上,将单一电阻回路改为两个二极管(VD1、VD2)和电阻(R1、RP1)构成的网络,使电容 C1 的充放电时间常数不等、达到改变占空比的目的。它是利用电容两端电压 Vc1(即运放 A1 的 2、3 脚电压比较)决定输出电压 Vo 的极性;Vo 极性又决定通过 C1 的电流是充电(Vc1…