如图示出另两种采用 LM335 和 LM336 的电路,输出电压 Ua 为每华氏 1 度 1 mV。在 LM336 输出端上的电位器 RP2 调整到 2.554 V;RP1 用于校正输出电压。
图中所示电路主要由四个“非”门组成。振荡信号频率由电容 C 和电位器 RP1、RP2 的参数决定,改变电位器电阻值即可改变频率,频率调节范围可达 20:1。电位器 RP1 的阻值决定输出波形 T1 的宽度,电位器 RP2 的阻值决定输出波形 T2 的宽度。
如图电路中,当输入信号电平小于约 20 mW 时,LM378 运算放大器直接通过 5 Ω 电阻向负载提供高达约 100 mA 的峰值电流;当大于 20 mW 时,通过 5 Ω 电阻的负载电流偏置助推晶体管使其导通,以增加输出功率。晶体管和运算放大器必须接有合适的散热器。
图中的姿态开关 SK 可用市售的水银开关或自制的水银(或盐水)开关,如图 a 所示。SK 用于检测携带者的状态:静止竖放时两个电极绝缘;人在活动时两个电极会时通时断,使 VT1、VT2 时而导通、时而截止。因而与 VT2 集电极相连的 C1 时而充电、时而放电,但 C1 上的电压始终达不到 1.3 V,低于时基电路 555 的触发置位电压 1/3Vdd(2 V),即平时 555 处于置位状态、3 脚呈高电位,使 VT3 饱和导通、IC2 不能被触发发声。RP1、C1 组成充电延时电路,其作用是防…
当按下电子琴某一琴键时,音乐输出幅度应从小逐渐上升至最大;键松开时应保留一段时间的余音,此即音形包络。实现这种功能需对音乐信号幅度进行控制。由于数字电路只有“0”和“1”两种状态,一般无法连续控制幅度。本方法巧妙地利用 CMOS 电路的一些特点,实现多种音形包络的控制,比传统模拟控制方法电路更简单、易于实现且变化多样。电路原理:CMOS 反相器的三个输入端分别接到音乐输入端(4'、8'、16' 音符端),输出经电阻相加后送音色滤波器,再经功放至扬声器发声。反相器的输入、输出信号都是方波,通过控制…
RTD 输入连接旁通电容可减小或消除干扰;电容接至管脚 7,管脚 7 上 DC 电压不等于零,可认为该端接地。
图中示出峰值整流的倍压电路作为测试头电路,用于控制高欧姆显示回路(场效应电压表)。由于所有高频元件均采用极短的引线,故可在高频下工作;引线长度不超过 2 mm,则可在甚高频(VHF)区域工作。
图中采用 NE541 高压功率放大器,在 20 Hz~20 kHz 频率范围内电流增益为 90 dB。在 300 mV 有效值输入时,输出高压电平有效值 20 V。集成电路内部装有短路保护,外部限流网络提供附加保护;两个输出晶体管把输出功率增加到 75 W,以驱动扬声器。
图中采用 2N5485 场效应管的电路具有很低的输入电流,再加上反馈作用,可将其减小到接近于零。放大器的带宽仅受负载电阻 RL 和电容 CL 的限制。
如图电路,输入信号 Ue 为试验信号,输出信号 Ua 为调制信号,100 kΩ 电位器用来调节调制深度。