电路图

用FET制作调频无线话筒电路

图中电路可作为调频无线话筒使用。采用高放大系数的2SC1000作话筒放大级;场效应管2SK192A兼具振荡与调制输出的功能。振荡频率由线圈L1(用φ0.6 mm漆包线在φ5 mm磁芯上绕三圈半)与并联的6 pF电容决定,调节L1磁芯可使振荡频率在76~90 MHz范围内变化。最后用一根聚乙烯线作天线直接从FET的源极输出。为防止级间干扰,用100 Ω电阻与47 μF电容组成去耦电路。电路工作时发光二极管VD发光作指示;输出端不加缓冲级仍能稳定工作。

W723构成输出负电压的应用电路

图中以W723多端可调式正集成稳压器组成负电压输出应用电路。电路外接一只锗大功率晶体管,稳压器输出端接入稳压二极管,其稳压值在6~7 V之间,输出电压高低与锗大功率晶体管的耐压值有关。适当调整电阻阻值可调节输出电压。防振电容的取值可在100 pF~0.047 μF之间选择;接在晶体管be极间的电阻R5阻值为2 kΩ,其作用是保证电路正常启动。

MIC2951构成的具有宽输入电压范围的限流器电路

图中为以MIC2951构成的具有宽输入电压范围的限流器电路。其输入电压范围可为2~30 V,电流可限制在150 mA以内。

用两只NE566V构成低频FM发生器

图中以两只NE566V构成低频FM发生电路。IC1(NE566V)用作调制信号产生,IC2工作在载波信号状态。通过选择Ctl可设定调制频率范围,选择Ct2可确定载波的中心频率;输出调制可通过S1选择方波或三角波,实现方波调制和三角波调频。

W723构成的可控型应用电路

图中以W723多端可调式正集成稳压器组成受TTL电平控制的可控型应用电路。电路输出电压为Uo = Uref · [R2/(R1 + R2)],式中Uref为稳压器内部参考基准电压,其值约为7.2 V。

MIC2951构成的输出电压连续可调的稳压电源电路

图中电路采用MIC2951构成输出电压连续可调的稳压电源。R1与R2构成芯片外部分压器,输出电压与R1、R2的关系为Uo = Uref · (1 + R1/R2),式中Uref为芯片内部1.23 V基准电压。一般R1取值不能大于1.2 MΩ,R2取100 kΩ。

多用FM信号发生器

图中为多用FM信号发生器。VT1、VT2组成多谐振荡器,VT3为射极跟随器,对VT4产生的振荡信号源进行调频,最后经Tx天线发射出去。

W723构成的输出电压与电流均可调的应用电路

图中以W723多端可调式正集成稳压器组成电压、电流均可调的应用电路,输出电压Uo=0~25 V,输出电流Io=0~1 A。工作在电压型状态时稳定度为0.05%,工作在电流型状态时为0.2%。W723的Ui端为内部共射极驱动器的输出晶体管集电极,用以控制串联调整管VT2、VT3。电流控制由晶体管VT1与W723内部限流晶体管构成的差分放大器完成:处于电流型运用时,VT1导通,随输出电流增大,电阻R5上的压降增加,当它等于电位器R1中心端电压时输出电流保持恒定,故R1可调节电流大小。R6的取值根据W…

MIC2951构成的5 V限流器电路

图中为以MIC2951构成的5 V限流器电路。根据负载电流的不同,其输入与输出间的最小压差范围为40~400 mV。MIC2951输入端的8脚接芯片内部PNP功率晶体管的发射极,输出端1脚接该管的集电极,功率管基极接误差放大器输出端。按图中接法,误差放大器的输出为负电位,故PNP功率管工作在线性放大区,其发射极(输入端8脚)电流等于集电极(输出端1脚)电流与基极电流之和。因基极电流极小可忽略,输出的电流被限制在输入电流的范围之内。

反馈因数1/83的TDA6120Q测试电路

图中为反馈因数1/83的TDA6120Q测试电路。输入信号Vi经Ra、C10、C11组成的输入网络进入TDA6120Q的2脚,其中2脚与4脚分别为内部差分输入级的反相与同相输入端;放大后的信号自12脚输出,经Rflash、R2、R3、C7、C8、C9组成的网络输出。13、5脚之间的电阻Rf为反馈网络,用于扩大输出动态范围;1、3脚之间的电阻Ri、Rin及电容C1构成预加重网络;输出端电阻Rflash作为阴极放电保护,在高电压放电时起限制电流与限制电压的作用。Vcc(6脚)、VDD(10脚)必须加…

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