电路图

用与非门组成的负电源发生器电路

在电子设备中有时需用一组功率不大的负电源,可用三个与非门按图所示方法连接进行电源极性变换。图示电路中 A1、A2 组成约 4 kHz 的自激多谐振荡器,A3 起缓冲与整形作用。电路振荡、A3 输出高电平时 VD1 导通、C2 被充电(A 正 B 负),此时 VD2 截止;A3 输出端变为低电平时,因 C2 两端电压不能突变、B 点为负电压,VD1 截止、VD2 导通,输出负电压。该电路若用 +5 V 作正电源,空载时输出 -3 V;负载 430 Ω 时输出 -2 V;负载 200 Ω 时输出 -…

直流高压产生器电路

本文介绍一种小型高压直流产生器,可产生约 10000 V 直流高压。1. 工作原理:电路以 12 V 直流电源供电、可获得 10000 V 直流输出。直流/直流变换器把其输出送入一个 10 级高压倍增器产生 10000 V 直流。IC(CD1458 施密特六反相器)中,IC-1 用作方波脉冲发生器、产生很纯净的方波(脉冲式直流)输出,其输出送往 IC-2 至 IC-6 的反相器输入端,这些反相器并联以提高驱动电流。并联门电路输出脉冲送往 VT1 基极,使 VT1 随 IC-1 振荡而开关工作;V…

复位信号发生电路

图中示出复位信号发生电路:图 a 为接通电源时自动复位,图 b 为利用按钮开关复位。

高频点灯器电路

现代生活中晚间皆以电灯作照明工具,停电会带来诸多不便。为解决停电时的烦恼,可按本文制作一个高频点灯器用于家庭应急照明。高频点灯器电路原理如图,以 8 V~14 V 蓄电池为能源,经振荡升压后再点亮 6 W~12 W 的荧光灯。1. 工作原理:高频点灯器的工作频率(100 kHz)选得较高,既可提高点灯器效率,又不受低频干扰而闪烁。这是一个电感三点式振荡器电路:电容 C 为正反馈电容,将每次振荡部分能量反馈到三极管 VT 基极放大,放大后电流从集电极输出、再经电容 C 反馈到 VT 基极,如此周而…

带频率调制的300MHz振荡器电路

该振荡电路的信号由 Ua2 或 Ua1 取出。在约 300 MHz 以内时 Lk 为 1 匝,L' 约为 L 匝数的 10%。利用变容二极管 Cd 可以对 Ud 进行频率微调,对 Unf 进行频率调制。电容 Cs 的大小视所要求的频率偏移,根据频率范围和变容二极管来选择;振荡回路电容 C 也依此选择。

具有低输出电阻的音频信号发生器电路

由于从射极跟随器输出,故输出电阻很低。输出电压值可由 R1、R2 分压电阻值的选取来决定。若想得到无畸变正弦信号的工作点,可接入电阻 R3,其值由实验调整确定。按电路参数振荡频率约为 500 Hz。

可输出多种波形的脉冲发生器电路

利用程控单结晶体管可构成有多种波形输出的脉冲发生器电路。图 b 示出从图 a 电路中 a、b、c、d 各点输出的脉冲波形。本例中 Ub=50 V,脉冲频率 f=1000 Hz,脉冲峰值 U=Up=20 V。元件参数:R1=0.164 MΩ、R2=0.256 MΩ、R3=4.9 MΩ、R4(或 R5)=8 Ω、C=410 pF。

低频振荡器电路

本电路用于产生低频正弦信号。电位器 Rp1 和电容 C1 用于调整和改变频率。在 C1=C2 的情况下,频率 f=1/2RC,这里 R 应取运算放大器同相输入端与输出之间的总电阻。为同具有不同电压的同相输入端平衡,应在同相输入端产生 -3.5 V~+9.5 V(即 13 V)的电压差,以保证振荡稳定。场效应管可在 40~1400 Ω 范围内改变其阻值。

可同时产生尖脉冲和锯齿波脉冲的发生器电路

由门电路产生的两种脉冲频率上限为 5 MHz,下限取决于电容大小。尖脉冲宽度约 50 ns,直接由 TTL“与非”门输出;锯齿波脉冲须经一个阻抗变换器产生,这里用高输入阻抗的施密特触发器,使锯齿波有很好的线性度。门电路器件代换:FLH731-49713S、FLH491-49702。

电子大提琴用LC振荡器电路

本电路为改进的哈特莱(Hartley)振荡电路,通过改变基极电流可以在给定范围内改变频率。负载电阻为 6 kΩ 时输出信号幅值高于 6 V,适于电子大提琴电路中采用。

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