如图所示,该冰箱电路主要元件:XP-电源插头;ST-温控器;SB-门开关;EL-照明灯;M1-风扇电机;FT-过流保护器;M2-压缩机;PTC-启动器;C-电容。
与普通光源相比,在同等光通量情况下荧光灯只消耗约 75% 的电功率。该电路采用 SIPMOS 晶体管、工作在约 120 kHz 自由振荡状态。电阻 R1 与电容 C2、双向触发管 D2 一起构成锯齿波信号发生器,其频率与输入电压密切相关;只有当 D2 触发导通,晶体管才流过电流。振荡电路主要由 C4、C5 与 L1、L2 组成,电感 L1、L2 约 420 μH,由它们决定灯管电流大小;对 50 W 灯管,有效值电流约 0.45 A。在额定运行状态(电源电压 220 V、工作频率 f=120 k…
某些情况下要求 +Vo 与 -Vo 均能从零伏开始连续可调且始终保持对称输出。可用三端集成稳压器 7805 与 7905(标称稳压值分别为 +5 V、-5 V,实际输出电压分别记为 +Vo、-Vo)实现。电路特点是增加一只同轴电位器 RP1、RP2,并将 7805 的 GND 端接 RP2 的滑动触头 d、7905 的 GND 端接 RP1 的滑动触头 c。当 c 点从 a 滑动到 0、d 点从 b 滑动到 0 时,即可获得 0 V~±5 V 范围内的任何对称电压值——该电路通过改变 GND 端…
利用脉冲控制晶闸管导通角既准确又可靠。图 (a)~(c) 示出利用电阻、电容构成的桥式电路来决定晶闸管导通时刻:在图 (a) 中对角线上接入的放大环节作为触发元件。根据电阻 R 值的不同,PNP 晶体管的射极电压将不同程度地落后于其基极电压。起初 PNP 晶体管发射结反偏、晶体管截止,晶闸管门极无触发脉冲而关断(图 d);待经过触发延迟时间后桥式电路对角线上电压极性改变,才使晶体管和晶闸管导通。图 (b)、(c) 分别用硅可控开关和单结晶体管代替晶体管。上述电路适于导通角小于 90° 的情况;若…
该电路用于串励电动机调速。晶闸管放在整流二极管桥的一个对角线上,通过改变直流通路上晶闸管 Th 的导通角即可调节桥另一对角线上的交流导通角,从而改变加在负载上的交流电压。图中左部由电阻、电容构成的桥式电路对角线处接晶体管基射极,它决定晶闸管的触发时刻。因电路有电容,故右半部桥分支上的电压总是落后于左半部桥分支上的电压,改变 100 kΩ 电位器即可改变相位差、实现移相控制。
LM317 常用作稳压器调整元件,这里介绍其一个不寻常的应用:只需配少量外部元件,即可使一个 12 V 小灯泡闪烁发光。如图,采用所给元件参数时,电路接通后小灯泡以约 4 Hz 的频率闪烁。若改变 R2 或 C2(当 R2 或 C2 变值时,其他相应电阻或电容值也应作相应匹配改变),闪烁频率随之变化。若要使闪烁停止,可用大于 1 V 的电压驱动 T1。由于 LM317 本身传输电流大于 1 A、电路能自动限制开启电流,灯泡寿命相当长。