电路图

电子乐器中用的振荡器电路

电路中包含两个 RC 电路,其值大小决定振荡频率,输出约 7.5 V 的矩形波电压。采用金属化聚碳酸酯薄膜电容可保证在温度变化范围 10~40 ℃ 情况下频率偏差小于 0.5%。一个倍频程的十二个振荡器所选电阻 R 数值分别为:554~659 Hz:240 kΩ±5%;698~831 Hz:180 kΩ±5%;880~1047 Hz:150 kΩ±5%。

频率至150MHz的简单振荡器电路

该电路输出端 A1 产生正弦信号;输出端 2 为畸变的正弦信号,其后可接倍频器。该电路在 200 MHz 内可满意地工作。

巧用LM386作正弦波振荡器电路

本图为利用 LM386 制作而成的正弦波振荡器,电路采用文氏电桥振荡方式,输出信号失真系数极低。小电珠 H 与电阻 R3 组成负反馈电路,使振荡器输出信号幅值保持稳定且失真较低。当电容 C1、C2 取值相同时,电路振荡频率可由公式 f=1/(2πC1√(R1R2)) 求得,采用图示数据时正弦波频率为 1 kHz。实际制作时 H 可选用 3 V、15 mA 的小电珠。

CMOS门压控振荡器电路

如图电路中 A1、A2 两个非门组成自激多谐振荡器,随外加控制电压 Vcc 的大小不同电路振荡频率随之变化。Vcc 值在门电路阈值附近时对 RC 充放电影响最小、电路振荡频率最低;Vcc 偏离门电路阈值越大、电容充放电越快、振荡频率越高。当电源电压为 16 V、按图示元件数值时电路压控特性如下:Vcc(V):0、6.2、10、12、15;f0(Hz):1290、185、700、1250、1640,其压控频率覆盖系数可达 9。A1~A3 可采用 CD4069,只用其中三个非门,A3 做缓冲级。

采用两个互补晶体管的脉冲发生器电路

利用两个互补的晶体管可产生幅值 8 V、上升时间约 50 ns 的尖脉冲。该电路在充电电容 10 nF、电位器 1 MΩ 短接的情况下脉冲间隔约 1.4 ms,增大或减小电容值可使脉冲间隔增大或减小;如果将 820 Ω 电阻不与电容串联而接在 NPN 晶体管发射极上,则可得到正尖脉冲输出。

快速同步压控振荡器电路

本电路的主要作用是把分相器和数/模转换器结合起来,使高稳定度的压控振荡器与外部的基准频率精确同步。1. 工作原理:电路由可预置可逆计数器(二进制或 BCD)CC4029、双 D 触发器 CC4013、四异或门 CC4070 及运算放大器 uA741 等构成的快速同步压控振荡器。IC1(CC4013)将基准频率 f1 进行 4 分频、产生相位差 90° 的两个信号分别送入 IC3(CC4070)的门 1 和门 2;IC2(CC4013)也将压控振荡器输出进行 4 分频、产生相位差 90° 的两个信…

100kHz振荡器电路

电路中采用标准的石英晶体振荡器 SQ4804A,其输出频率与标准频率的偏差不超过 100×10⁻⁶。振荡器控制后接放大器(BC108)输出矩形波;采用积分电路可得到有多达 8 个分支的输出,即可控制 8 个门电路。

采用石英晶体振荡器的红外发射电路

图中示出由石英晶体振荡器产生载波信号的电路。振荡器由晶体 Q 和 VMOS 场效应管及少量外接元件组成。低频调制信号 Ue 经电容 C1 加至放大器 VT1;载有载波的被调制信号最后经场效应晶体管 VMOS1 放大,由红外二极管 VD1~VD6 发出。

1kHz至1MHz的正弦振荡器电路

在很多测量仪表中,要求正弦振荡器电路简单,且振荡回路要接有高频地线、不能利用线圈中间抽头实现反馈,这时可采用图中所示电路。振荡回路的起振由电位器 Rp2 调整,目的是使 T1、T2 两晶体管有相同大小的基极电流;晶体管 T3 用以控制 T1、T2 振荡回路的电流,其大小通过调节电位器 Rp1 改变。电路输出电压可在 100 mV~5 V 间调节。

自动延时照明开关电路

夜晚离开房间总要先关掉照明灯,若开关不在门口,关上灯再摸黑走到门口十分不便。本开关仅用 9 个元件,可方便加在原来开关上,使灯关掉后延时几十秒钟,给人充足时间离开房间。工作原理:A、B 分别接在原开关两端。合上开关 S 时交流电正半周经 D6、R2、R1、D1 和可控硅控制极触发 SCR 导通;负半周经 D4、R2、R1、D1 和可控硅控制极触发导通。SCR 导通后相当于短路 C、D 两点,A、B 两点也经二极管和导通 SCR 闭合,照明灯亮。断开 S 后因电容 C1 经 R1、D1 和可控硅控…

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