以三端稳压集成电路作功率放大器件,对开拓思路不无积极意义。本电路为纯甲类工作,并以低噪声管作电压放大,故THD、NF等指标较好,输出功率可达30 W。 晶体管VT1作电压放大。因稳压集成块IC1输入阻抗较高,其工作电流仅约0.6 mA;R1、C3为电源去耦,C4防寄生振荡;R3、R4分压为VT1提供偏置并构成交直流反馈,以改善线性与直流稳定性。VT2、R5、R6及二极管构成恒流源,用于提高效率与输出功率、增大输出动态范围。 因电路简单,元件可搭焊。恒流源电流可设在10~15 mA;调试时将LM3…
本文介绍以CX20106A为核心设计超声波测距接收电路的要点。 一、发射部分注意事项 1. 应确保发射的超声波为标准40 kHz(占空比50%),并保证足够的驱动电压。 2. 若驱动开放式(非防水)探头(铝外壳、金属网孔、内带锥形金属结构),可采用多只反相器串联再并联组成BTL推动,短距离测距时10 Vpp以上驱动电压即可。 3. 若使用全封闭防水探头,需足够的驱动电压(至少60 Vpp),宜使用倒车雷达专用的中周变压器推动。该类器件已批量产业化、易采购,注意匝数比(常见1:10、1:7等)即可…
数字功放是近年发展较快的新型功率放大器件。本文简介几款有代表性的数字功放芯片并讨论实际应用要点。 TA2022是Tripath生产的模拟输入、立体声集成化调制器与输出级。其特殊之处在于调制器采用扩频开关模式而非固定频率,故称“T类”放大器。在±25 V电源下,每声道8 Ω负载可输出25 W;空闲损耗约3.4 W。TA2022在25 W时THD为0.015%,60 W时升至0.1%,采用SSIP-32塑料封装、需外配散热器。 Cirrus Logic的CS4421为D类控制器,与一对IR公司IRC…
图1为一款适合电子爱好者自制的有线双工对讲机(又可有线对讲电话)电路。该机具备呼叫、双向对讲、微功耗待机等功能,适用于公众通讯网络覆盖盲区或对专用通话有特殊要求的场所。 电路包含话筒电路、话筒放大电路、消侧音电路、功率放大电路、振铃电路等单元。按图制作两部对讲机,用两根导线按正确极性连接,即构成一对一有线通话系统。 工作原理 将两部对讲机挂机(开关S1置于“挂机”),合上电源开关S2,系统进入待机。两部对讲机无主机、分机之分:待机时先摘机一方为主叫,另一方为被叫。下列叙述中以带“'”的元件属于被…
这是一款常见且流行的运算放大器耳机放大器。可采用不同的双运放以获取不同音色;其中以两个运放并联输出可提高电流驱动能力,从而推动高阻抗耳机(大多数高档耳机均为高阻抗)。在国外设计中常以OPA234或OPA2134等双运放制作耳机放大器,因这类芯片在低电压下性能良好,方便以电池供电,可做成便携式耳放。
本车内照明LED灯以节能为目标:选用白色散光LED发光管,按12 V车载电源设计,制作简便、亮度适中,可灵活安装于车内照明位置。因LED为恒流受控,需按所用发光管数量与额定电流配置限流电阻,并注意极性正确连接。
本文介绍一款单通道红外遥控电路及其发射、接收解调原理,并讨论其扩展为多路遥控的方法。 发射电路 发射电路使用一片高速CMOS型四重二输入“与非”门74HC00。其中“与非”门3、4组成载波振荡器,振荡频率f0调在38 kHz左右;“与非”门1、2组成低频振荡器,振荡频率f1无需精确调整。f1对f0进行调制,故“与非”门4输出为断续的载波,即红外发光二极管实际传送的波形。分析关键点波形可知:A点波形为高电平时红外发光二极管发射载波,为低电平时不发射,这一停一发的频率即低频振荡频率f1。 发射电路为…
LED电源电路大多由开关电源电路与反馈电路构成。反馈电路从负载处取样后,通过调整开关电路输出脉冲的占空比或频率来调节输出,从而将LED工作电流限制在设定范围内,并使输出电压或电流稳定。依据恒流或恒压需求可分别采取电流反馈或电压反馈,配合桥式整流、高频变压器隔离等环节,构成实用的LED驱动电源。
早期发射机多采用LC振荡器,频率漂移较严重。声表面波(SAW)器件的出现解决了这一问题——其频率稳定性与晶振大体相当,基频可达数百兆赫甚至上千兆赫,且无需倍频,电路远比晶振方案简单。以下为两种常见发射机电路,因采用声表面波器件,电路工作稳定,即使手抓天线、器件或电路其他部位,发射频率也不漂移;其中图二方案的发射功率更大,通信距离可达200米以上。 接收机可采用超再生或超外差两类电路。超再生电路成本低、功耗小(约100 μA),调整良好的超再生灵敏度可与一级高放、一级振荡、一级混频及两级中放的超外…