串联稳压电源的短路与过载保护电路集共给出五种方案,如图1所示:(1)采用二极管的限流型保护电路;(2)采用稳压二极管的保护电路;(3)采用晶体三极管的保护电路;(4)减流型保护电路;(5)采用场效应管的保护电路。
音频AGC能随时跟踪、监视前置放大器输出音频信号电平:输入信号增大时自动减小放大器增益,减小时自动增大增益,使进入A/D的信号保持在最佳电平并将削波减至最小。图1所示音频AGC放大电路动态范围大于50dB,输出失真小,启动快、缓慢衰减。电路输入40mV(峰-峰值)级、输出0~1.2V可调,单电源供电,耗电小于1mA(5V)。VT2、VT4为P沟道JFET,与R2、R3、R4(R10、R11、R12)构成等效电阻分压器接入输入回路。输入电平低于40mV(峰-峰值)时,输入在R2与R3、R4间均分,…
实用降温报警电路如图1所示,由蜂鸣器、时基电路IC(555)、测温元件WXG与电源组成。WXG选用可调试电接点玻璃水银温度计WXG-11,测温精度0.1℃。环境温度高于WXG设定值时水银接点接通,555②脚处于高电平不被触发、③脚输出低电平,蜂鸣器不发声;温度低于设定值时水银接点断开,②脚转低触发555、③脚输出高电平使蜂鸣器报警。同时555内部放电管截止,电源经R2给C2充电,C2电压升到≥2/3VDD时③脚转低、蜂鸣器停声;随后放电管导通、C2放电,降至≤1/3VDD时③脚又转高、蜂鸣器发声…
感应式防盗报警电路如图1所示,由感应器、三点式电容振荡器、四声模拟集成电路CW9561、扬声器与电源组成。三点式电容振荡器由L、C1、BG1及感应器G与地之间的分布电容C0构成,其中G用200×150mm²金属片制成,与门锁相连则门锁也成为感应器一部分。从交流看,C1与C0相串联。正常无人靠近G时C1较小、C0两端高频电压较大,经C3反馈到BG1基极足以维持振荡器振荡;同时R3上电压较高使BG2导通、复合管BG3、BG4截止,切断CW9561电源,扬声器不发声。有人靠近G时C0增大、其高端电压降…
无刷电动机三角形线圈的结构与工作原理如图1所示。通过切换开关可使定子线圈中电流循环导通并形成旋转磁场,图中给出循环一周的开关状态与电流通路。开关通常由开关晶体管构成,为实现有序转换须配控制驱动电路。
定子线圈的结构与连接方式如图1所示,图(a)为三角形连接方式,图(b)为星型连接方式,星型连接方式有两种形式。
过压保护电路集共给出六种实现方案,如图1所示:(1)晶体管与继电器构成的过压保护电路1;(2)晶体管与继电器构成的过压保护电路2;(3)晶体管等构成的过压保护电路;(4)熔断器与可控硅构成的过压保护电路;(5)采用TL431精密基准源等构成的过压保护电路;(6)利用过压产生过热的原理进行过压保护的电路。
恒压充电方式下,充电初期电流较大、充电末期电流较小,充电电流随电压波动变化。充电电流最大值应设置在充电电压最高时,以免电池过充电。此外,充电末期充电电压在达峰值后会下降,电池充电电流变大、温度升高;随温度升高电压进一步下降,将造成电池热失控、损害性能,因此不推荐采用恒压充电方式。恒压充电电路如图1所示。
由于电网波动及周边负荷变化,充电电流会出现跃变,自动充放电控制器的调节功能是使充电电流或电压稳定。阀控密封铅酸蓄电池深放电后充电初期内阻较大,随充电电压升高内阻减小,即使电网中很小的电压波动也会引起充电电流较大波动,故要求充电控制器调节速度快,否则会引起跳闸甚至损坏整流电路。对阀控密封铅酸蓄电池充放电过程的控制可采用如图1所示的混合型模糊PID控制器。
音响前级放大电路为音响提供切换信号、音量调整、缓冲等功能,并可加约10倍电压放大,使音响有较好音质。图1为功放前级其中一路放大电路(另一路相同),采用3只DY336低噪声、高品质运放。A1用作输入信号的缓冲跟随器,以减轻信号源负担;A2与RP1组成负反馈音量调节器,该调音量方式能减小RP1阻值变化带来的失真与噪声,且因无RC常数积分效应,瞬态失真更小;A3与VT1、VT2组成输出级,工作于单端甲类状态,单端输出含偶次谐波使音质更好,晶体管输出电流驱动力强,与后级搭配时低频控制力更理想。