该电路适于最低输出电压 Uamin>0.5 V 的条件。输出电压 Ua 为 Ub 与 Ur 之和,Ur 为集成稳压电路稳压值。调节输出电压的公式为 Ua=Ur·R2/4,调节支路 R4、R5 内电流约 1 mA(Ua≈0.5 V 时)。电阻 R 的选择要使方程 I1=Ir+I2 中 I1 最小时 Ur1 有 1 V 数值,以确保运算放大器有足够负电压。R2、R3 值的选择取决于 R4+R5 的值,应使其流过约 1 mA 电流,即 R2+R3=Ur/1mA。
图为用于放大器的电控可编程增益控制电路。AOI 具有一个中心抽头接地的 LDR、一边接信号通道、一边接控制环路。信号放大器由运放 A1、电阻 R3、增益调节电阻 R2 和输入电阻 R5 组成,放大器的增益为 G=Eout/Ein=(R2+R3)/R2。
图中电路主要包括电源、触发起动和控制三部分电路,通过双向晶闸管 ZN6346 控制负载 RL 接通或断开电源。一旦交流电源电压过高,稳流元件 1N5314 上 A 点电压升高、使单向晶闸管 2N5060 导通而晶体管 MPS6581 关断、晶闸管 2N6239 也关断,从而使主双向晶闸管关断、保护负载免受过压损坏。
整个电路由 CMOS 集成电路构成。CD4527 为频率乘法器,产生输出脉冲串、输出频率正比于两个输入的乘积且对时间平均。速度传感器与速度计电缆串联,把速度数据馈送到频率乘法器的时钟输入端;油气流量传感器与油耗线路串联,把油耗数据馈送到另一频率乘法器 CLK 端。发光二极管 2 位数码能不断显示油耗效率,所显示数字即表示油耗与里程的关系。
该电路采用光敏电阻作为敏感元件,调节电位器阻值可适应不同类型的光敏电阻。电位器滑动触点与运算放大器同相输入端之间接入双 T 型电路(图 b),其两个电阻均为 R1、两个电容均为 C1、另一个电阻 R2 阻值为 R1 的一半、电容 C2 为 C1 容量的两倍,则对于最高衰减(零)频率 f0=1/(2πR1C1)。其中 R2 可由两个串联、C2 可由两个并联构成精确值,此时阻值效果在 50 Hz 时可达大于 50 dB。
利用负反馈技术可大大提高光电耦合器件的传输线性度。图 a 中 D1 处在反馈通路中,流经 D1 的电流与 V1 严格成线性关系,但该电路没考虑光电耦合器件电流传输比与工作电流之间的非线性关系、须精心挑选调整器件。图 b 中增加第二级反馈使线性度大大提高:本电路增益为 1,频率 0~30 kHz,动态范围 -8~+8 V,非线性失真(±8 V 时)小于 0.5%,噪声小于 1 mV,共模电压大于 250 V。
本电路用于探测闪电,可供盲人用作光雷达和报晓器等。555 定时器的振荡频率随光强的增加而成比例增加;工作在自由振荡器方式时其频率和占空比取决于 2 个电阻和 1 个电容。R1 把上限频率确定在 6.5 kHz 左右,光电管的暗电阻 R2 使频率下限而定在约 1 Hz。扬声器产生声音输出,发光二极管则在频率低于 12 Hz 时闪光、提供可视信号。
该电路由阻塞振荡变压器的三个绕组相互耦合使两个晶体管交替控制导通——每个脉冲都使变换器改变状态,因为两个晶体管短时截止和随后由于变压器电压反向使原先阻断的晶体管导通。两个半波的持续时间相同,时间只决定于 RC 环节参数。振荡频率可方便地由 50 Hz 调整到 1 kHz。变压器 Tr1 数据:绕组 n1=100 匝、0.5 mm 铜漆包线;n2=90 匝、0.5 mm 铜漆包线;n3=150 匝、0.5 mm 铜漆包线。变压器 Tr2 数据:绕组 Na=25 匝、1.9 mm 铜漆包线(双绕);…
该电路信号发生器采用由 T1、T2 构成的多谐振荡器,由 T3、T4 产生恒流源,电流由电位器 R2 调整,频率下限和上限分别由电位器 R1、R3 调整。稳压管 D1 提供 10 V 稳定电压加至 T3、T4 基极,以便在电压变化时稳定调好的频率;发射极电阻 R4、R5 和 R3 可限定最大允许输入电流。该电路频率范围约 10~200 kHz。
该电路稳压管前接电容、电阻元件。稳压管在其导通方向上通过输入电容接交流电源,而在阻断方向上限制电流、使后接的电容重新充电,从而使输出电压稳定。该电路电压脉动较桥式大,但由于直接接交流电源,故消耗电流较小。