电路图

气体传感器及其报警电路

某些半导体材料具有这样的特性:在充有一定气体的环境中,其电阻值会随温度升高而急剧减小,也可表现为当气体浓度达到一定值时材料性能发生很大变化。利用这种半导体材料即可制成气体传感器。属于这种材料的有三氧化二铁、氧化锡和氧化锌等,它们对甲烷、丁烷、乙醇和苯等气体或蒸汽有反应。图 a 示出典型传感器电阻 R 与气体浓度 p 的关系曲线。按上述原理构成的气体传感器(型号 822418200031)由一个毫米大小的陶瓷片及加热灯丝和相对的电极组成,工作温度约 300 ℃,其上通以直流或交流电流。图 b 示出…

低频调制器电路

该电路为振幅调制器电路。T1 和 T2 晶体管用于将调制器部分隔离。低频信号的最佳值由电位器 Rp1 调至约 500 mV,低频信号再经隔离级 T3 输出低频调制信号;低频幅值由电位器 Rp2 调整。

符号发生器显示用简单解调器电路

图中所示是采用 LM1889 集成芯片的解调器电路,所需外部元件极少。LM1889 是视频调制专用电路,可用作音频、色度、对比度及亮度信号与电视天线端之间的接口元件,在这里作为信号发生器显示用的解调器电路。

典型的施密特触发器电路

采用施密特触发器作模-数转换器,其输出决定于输入信号大小,且仅有两种状态。输入电压上升与下降换接时间之间的电压差值称为滞环电压 Uhy,其大小可通过改变左晶体管的阈值电压而改变,并与电阻 Rv 大小有关。如本例中 Rv=0 时 Uhy 约等于 0.6 V;Rv=15 kΩ 时 Uhy 约等于 0.2 V。

TDA2010构成的高保真桥式功放电路

图中所示采用 TDA2010 构成的桥式高保真电路,供电电压正负 Un=±17 V,带 RL=8 Ω 负载时输出功率可达 30 W、畸变系数小于 1%。同样的电路若采用 TDA2020,由正负 14 V 供电,输出功率可达 24 W。

录音磁头放大器电路

图中所示采用 LM381A 的前置放大器电路。LM381A 是双前置放大器集成电路,当要求最佳噪声性能时用来增强低电平信号。器件中的两组放大器完全独立,这里仅使用一组。内部有电源去耦的稳压器,可提供 120 dB 的电源电压变动抑制比和 60 dB 的通道分离度;LM381A 可工作在 9~40 V 宽电源电压范围内。

电唱机放大器电路

如图所示,从电唱机拾音头 M 拾取的信号经 LM387 和 LM458 放大器放大。LM387 为 LM38X 系列中的一种,该系列是高级线性放大集成电路,具有低噪声、低失真、宽频带及抑制脉动等优点;此外,采用单电源供电、内部有补偿、电源退耦和调节、较大的输出电压变化以及较大的功率带宽,也是其特点。图中与拾音器磁头并联的 600 Ω 电阻用于限制电流。

采用光导纤维传输数据的耦合电路

本电路首先将输入模拟信号经电压-频率变换器(V/F)变换为频率信号,由发光二极管送进光导纤维。光导纤维或聚苯乙烯杆的长度取决于数字或模拟信号输入端和光敏二极管之间隔离的电压值。光敏二极管可驱动有 100 mA 输出的运算放大器 A1,再经运算放大器 A2 放大,即可驱动电缆、继电器或扬声器等负载。发光二极管可采用输出高达 200 mA 的 MV50,A1 可采用 RC301 运算放大器,A2 可采用 RC311 运算放大器。

采用无稳态触发器的灯闪烁电路

采用无稳态触发器可构成双时基发生器电路,其负载可以是灯或继电器线圈,通电和断电时间可通过改变电容和基极电阻实现。两个集电极电阻中的一个电阻可用灯代替,构成如图的灯闪烁电路。灯亮和灭的时间由 R、C 值确定,例如 C=50 μF、R=2.7 kΩ,则灯亮时间约 0.3 s、灭时间约 1 s。

比例反馈与微分反馈电路

如图是比例反馈与微分反馈电路。(a) 分别利用两个运算放大器实现比例与微分的方式;(b) 利用一个运算放大器同时完成比例与微分的方式。

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