这是一款常见且流行的运算放大器耳机放大器。可采用不同的双运放以获取不同音色;其中以两个运放并联输出可提高电流驱动能力,从而推动高阻抗耳机(大多数高档耳机均为高阻抗)。在国外设计中常以OPA234或OPA2134等双运放制作耳机放大器,因这类芯片在低电压下性能良好,方便以电池供电,可做成便携式耳放。
本车内照明LED灯以节能为目标:选用白色散光LED发光管,按12 V车载电源设计,制作简便、亮度适中,可灵活安装于车内照明位置。因LED为恒流受控,需按所用发光管数量与额定电流配置限流电阻,并注意极性正确连接。
本文介绍一款单通道红外遥控电路及其发射、接收解调原理,并讨论其扩展为多路遥控的方法。 发射电路 发射电路使用一片高速CMOS型四重二输入“与非”门74HC00。其中“与非”门3、4组成载波振荡器,振荡频率f0调在38 kHz左右;“与非”门1、2组成低频振荡器,振荡频率f1无需精确调整。f1对f0进行调制,故“与非”门4输出为断续的载波,即红外发光二极管实际传送的波形。分析关键点波形可知:A点波形为高电平时红外发光二极管发射载波,为低电平时不发射,这一停一发的频率即低频振荡频率f1。 发射电路为…
本耳机放大器采用220 V交流供电整机,以2N5551与S8050构成放大电路,线路简单、音质尚可,适合入门级耳放制作。
LED电源电路大多由开关电源电路与反馈电路构成。反馈电路从负载处取样后,通过调整开关电路输出脉冲的占空比或频率来调节输出,从而将LED工作电流限制在设定范围内,并使输出电压或电流稳定。依据恒流或恒压需求可分别采取电流反馈或电压反馈,配合桥式整流、高频变压器隔离等环节,构成实用的LED驱动电源。
早期发射机多采用LC振荡器,频率漂移较严重。声表面波(SAW)器件的出现解决了这一问题——其频率稳定性与晶振大体相当,基频可达数百兆赫甚至上千兆赫,且无需倍频,电路远比晶振方案简单。以下为两种常见发射机电路,因采用声表面波器件,电路工作稳定,即使手抓天线、器件或电路其他部位,发射频率也不漂移;其中图二方案的发射功率更大,通信距离可达200米以上。 接收机可采用超再生或超外差两类电路。超再生电路成本低、功耗小(约100 μA),调整良好的超再生灵敏度可与一级高放、一级振荡、一级混频及两级中放的超外…
市售逆变电源多采用UPS、UPK等逆变模块,输入直流多为12 V,价格较高且输出多为方波。本文介绍一款输入6 V、以时基电路NE555为振荡源的简易逆变电源,其输出为近似正弦波,可满足电视机、白炽灯或电风扇等电器在停电时继续工作的需要。 工作原理 将开关K1打向“逆变”位置时BG1导通,NE555及其外围元件构成的无稳态多谐振荡器起振,充放电时间常数可调。若R1=R2,输出脉冲占空比50%,振荡频率f≈1.443/(R1+R2+RW)C2,图中参数可使频率调至50 Hz。振荡脉冲由NE555③脚…
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(接近日光)、节能(电光转换效率远高于白炽灯及荧光灯)、寿命长(为荧光灯的数十倍、白炽灯的数十倍以上)且环保无污染的特点,成为白炽灯与荧光灯的有利替代。其不足之处在于价格较高。随着白光灯进入第二代,第一代Φ5白光灯价格已明显下降,利用废旧节能灯电路改制可获得性价比较高的照明方案。 一、1.2 W白光LED照明灯的制作 用易拉罐球形罐底修圆后钻20个小孔,孔径以恰好嵌入白光灯为准。每只白光灯工作电压3.0~3.6 V,4只串联为一组(工作电压12.0~…
TL431是一款高性价比的分流式精密电压基准,应用广泛。本文介绍其常见及若干特殊接法。 图(1)为典型接法,输出固定电压,计算公式为 Vout=(R1+R2)×2.5/R2。同时R3的取值应满足 1 mA 小于 (Vcc-Vout)/R3 且小于 10 mA 左右,以保证TL431工作于正常电流范围。 当R1取0时R2可省略,电路变为图(2)的形式,此时TL431相当于一只2.5 V稳压管。 利用TL431还可组成鉴幅器,如图(3):输入电压 Vin 小于 (R1+R2)×2.5/R2 时输出V…
本文依据美的品牌电磁炉的电路结构,阐述其工作原理并归纳常见故障的检修方法,供维修人员参考。 一、工作原理 电磁炉的220 V工频交流由AC IN插口接入,经10~15 A保险丝(2000 W以上规格采用15 A)防止内部过载与短路。压敏电阻VA并联于输入端,起到过压保护作用——电压过高时其烧毁自身以保护后级电路。容量2 μF的滤波电容后接大功率桥式整流堆,将220 V工频交流整流为脉动直流;脉动直流经扼流圈与平滑滤波后送至PAN电磁线盘,线盘与振荡电容构成LC振荡电路,在线盘上产生交变磁场。线盘…