本文图为该检修仪器的基本电路,提供两对独立的模拟电话线路与一个振铃信号输出。模拟线路与真实电话线路一致,为开路电压 48 V、短路电流 48 mA 的恒流源。电话机接入后与接在真实线上一样,可测试各种功能。两对线可分别接一台电话机,两台话机可互相通话;振铃输出可驱动处于挂机状态的话机发出电子振铃声。
多数电热水器采用相位角控制法控温,即由双向可控硅控制电热元件在电源每半个周期内的导通角大小。导通角越大,每半个周期导通时间越长,电热元件获得的平均功率越大;反之越小。这种方式使负载电流通断频繁,产生大量谐波,对其他家电造成较大干扰。这里介绍一种采用完整周期控制法的电热水器调温自控电路。原理电路如下图所示:由于 RL 的通断发生在电源电压过零瞬间,且每秒通断次数远少于相位角控制法,即使在大功率电器中使用也不易产生较大干扰。
本文图为在图 1 基础上增加 LED 数码显示,把双音多频按键信号用数字显示出来,数字键 1~9 可正常显示对应的 1~9。但由于双音解码 IC(MT8870)与七段 LED 译码 IC(74LS247)的数据排列不一致,对电话机中 0、*、#、A、B、C、D 七个按键的信号只能以其他符号显示(见列表)。
一、电流互感器检锅:检锅变压器次级感应出随初级电流大小同步变化的电压,经全桥整流、滤波、电阻分压后再滤波,送至 CPU 相应功能脚检测。无锅具时,线盘与谐振电容振荡时间长、能量衰减慢,流过检锅变压器初级的电流较小,次级电压低,CPU 判断为无锅;有锅具时,因合适材质锅具加入使线盘与谐振电容之间振荡阻尼加大、能量衰减快,检锅变压器初级电流变化大、次级感应电压高,CPU 判断为有锅。二、脉冲检锅电路:IGBT 的 C 极高压脉冲经电阻分压后送至 LM339 内部一路放大器的反相输入端,同相输入端则由…
发射电路采用 555 构成的多谐振荡器,振荡频率约 35 kHz,驱动红外发射管,其正向电流约 60 mA。接收电路由红外接收头、前置放大与检波、放大与双稳态电路及可控硅控制电路等组成。专用红外集成块 KA2818 内部包含前置放大、调谐、检波、ACC 及波形修正电路,输出负脉冲波。IC2 为声控集成块 SL517A,功能包括放大、翻转触发、驱动等:每接收一次红外信号翻转一次,可控硅改变一次状态。
本文图为针对 74LS247 译码的不足,改用单片机进行译码的电路图(局部)。除“*”“#”两个符号数码管无法显示外,其余显示均与按键相对应;“*”“#”两键的显示符号自定(见列表)。由于 MT8870 输出的 0、*、#、A、B、C、D 字符信号与计算机的十六进制数码不一致,编程时须特别注意(参见列表)。单片机程序较简单,受篇幅所限此处从略,有单片机基础者可自行编写。
本电路发射机编码由 LC2190 完成。S1~S6 为发射键,其中 S1、S2 为连续发射按键,可分别用于电机调速与电灯调光控制;S3~S6 为单次发射按键,可用于电灯、电视、音响等电器的开关控制。T630 为内含串行脉冲调制、整形放大、发射天线等内电路的长波专用发射芯片,发射频率 150 kHz,不加天线时发射距离 5~10 m。接收电路 T631 是与 T630 配对的长波接收芯片,接收到发射器信号后经内部解调、整形,送至解码集成电路 LC2200 的第 13 脚。LC2200 为与 LC2…
笔者解剖了两只点火器,并测量了 3 只正常点火器,发现一个普遍现象:点火线圈两端都并联有一只二极管。厂家的这一做法使得点火线圈产生的负半周电压被二极管短路,可能导致线圈发热、电压下降。为验证其影响,将解剖所得一只点火器的短路二极管去除后进行对比测试:怠速下电压约 200 V;加油门时有短路二极管的电压降至 60~70 V,去除短路二极管后电压上升至约 260 V。启动性能对比(主观感受):有短路二极管时需转三圈,去除后转半圈至一圈即可启动。笔者现用的即去除短路二极管的点火器,已使用 8 个多月,…
本装置电路如图。磁电机输出的交流电压经二极管 D1~D6 整流后变为脉动直流电压并分两路输出。一路由 Q1、Q2、Q3、R1、R7、DW1 及 C2 组成的典型晶体管串联稳压电路稳压后输出 16 V 电压,经 D8 给蓄电池充电;另一路经 D7 隔离后由 C1 滤波、IC1 稳压得到 12 V 直流稳定电压,为运算放大器 IC2 供电,并经电阻 R6 接至 IC2 的②脚作基准电压;蓄电池电压经 R4、R5 分压后送至 IC2 的③脚作为比较电压。当蓄电池电压低于 14.4 V 时,IC2 ③脚…