电路图

18V电池检测电路

当正负 18 V 电池组放电并降到预定低电压时,齐纳二极管 1N4746 失去控制作用,Q1 变成正偏、发光二极管点亮,此时需要更换电池或重新充电。当电池电压正常时,齐纳二极管处于反偏状态、Q1 截止、发光二极管不发光,仅消耗不足 1 mA 的电流。

BCL至LED的接口电路

PNP 锗晶体管用作发射极耦合逻辑(BCL)驱动 LED 的接口。同样的接口可用于驱动 7 段数码管或具有共阴极结构的其他 LED 阵列,如仙童(Fairchild)公司的 FND0 或 Monsanto 公司的 MAN3。图中的发光二极管可改用光电隔离器。

RTL/TTL探头电路

“静态”LED 指示探头测试端的逻辑电平,“动态”LED 发光表明探头测试端出现了一个正脉冲或“1”脉冲。即使脉冲出现时间很短暂,由于本电路把脉冲宽度拉长到约 50 ns,仍可看出 LED 发光。脉冲扩展器要求输入脉冲至少为 100 ns、4 V。1N4001 二极管用来防止电源线接反而造成电路损坏。

TIL探头电路

如果极性开关拨在如图所示位置,那么当输入探头接收到低电平(负向)脉冲时,发光二极管点亮,并一直维持到电路复位为止。如果开关拨到另一位置,当有高电平或正 5 V 输入脉冲时 LED 也点亮。

采用双向晶闸管的夜间自动照明电路

图中所示电路采用光敏三极管作为照度传感元件。白天照度很大时光敏三极管 L14C1 导通,二极管 VD3 也导通,使电容 C2 上压降为零,双向触发管 VD5 和双向晶闸管 VT 均不导通、灯不亮;反之,夜间 L14C1 不导通,C2 上有电压使触发管和双向晶闸管 VT 导通,灯自动点亮。

超声波测距电路

图中所示电路可测量 100 mm~3 m 距离,采用 LM1812 专用集成芯片。变压器 T1 的次级绕组与 500 pF 电容 C1 谐振在 50~60 kHz 的频率上,同时将 L1 也调谐在这个频率上。从示波器上可观察引脚 1 上出现的最大回波灵敏度;升压变压器 T1 可为变换器提供 150 V 的偏压。

超声波接收器电路

图中示出高灵敏的接收器电路。从超声波话筒 UW 接收的信号经集成电路 NE542V 放大约 1000 倍,其输出经二极管 VD1、VD2 整流成直流,最后通过 VMOS 晶体管控制继电器动作。VMOS 晶体管输出电流可达 2 A,因此可带动很大的负载,如电磁阀、大功率灯等。

单极声音信号发生器电路

图中所示电路采用 566 压控振荡器集成电路,可产生持续时间为 0.5 s 的脉冲串。脉冲频率为 f=1/3·R1·C1。

低压灯定时闪烁电路

MPU131 是程控晶闸管,配合 R1、C1 组成弛张振荡电路,其输出分别控制两个单向晶闸管 2N5060,从而可使低压(2 V)指示灯发出定时闪光。

电话监听放大器电路

为避免第二个耳机长时间接在电话机线路中,可连接一个与电话网络相隔离的放大器,其输入信号可由电话机受话器的漏磁中获得。这里采用绕在 U 形铁芯上的线圈作拾音器,数据如下:铁芯为 U 形开口,截面积约 5×5 mm²、长为 15 mm;绕组 2000 匝,0.08 mm 漆包线。

1 247 248 249 298