下图是采用晶体管构成的小功率 DC/DC 变换器电路。其中图(a)是把 +5 V 输入电压变换为 -12 V 输出电压的电路,图(b)是把 +5 V 输入电压变换为 +12 V 输出电压的电路。对于任一电路,若输出电压超过稳压管 VDw 的稳定电压,就对驱动晶体管 VT1 施加负反馈,使输出电压保持恒定。因此输出电压等于稳压管的稳定电压,若改变稳定电压就可以对输出电压进行调节。电路不起振时改变电容 C1 值即可。输出电流为 15~20 mA,电压稳定度为 5% 左右,效率为 80%~90%。
将两个阻值和性能差不多的光敏电阻安装在物体运动路径的同一侧、相互间隔适当距离,另一侧相对位置分别安装 2 个光源,使物体在光源和光敏电阻之间直线运动。采用如图所示电路可以判断物体运动方向。电路由电桥和极性判别两部分组成。Rs1、Rs2、R1、R2 和 Rw 组成电桥,由电源 E0 供电,A、B 端输出。测量前使 Rs1 和 Rs2 同时遮光或光照,调节 Rw 使电桥平衡、UAB=0 V。测量时,当物体由下向上运动时,Rs2 首先被遮光、阻值增大,Rs1 被光照、阻值较小,电桥失衡,UA>U…
图示是采用继电器等构成的启动电路。在电源输入端接入电阻 R,R 的作用有两种:其一,可防止开机时对大电容 C1 的冲击电流而影响电源本身;其二,使负载获电延时数秒。在此过程中,因输出端的继电器 J 达不到 12 V 的吸合电压,而 R 接入电路起限流降压的作用;随着电源对 C1、C3 的充电完毕,继电器 J 接点吸合短路了 R,这时电源才进入正常工作状态。
如图所示,光敏电阻 R4 被照射时阻值较小,因此三极管 VT1 及单向晶闸管 SCR 均截止;当光束被阻断时,VT1 的基极电压上升,VT1、SCR 导通,蜂鸣器 BZ 得电发声报警。S1 为复位开关,按下 S1 后电路停止报警。
图示为利用 L200 的 2 脚所具有的最大输出电流调控功能进行启动的软启动电源电路。开机时 C2 使 2 脚电压不能突变,L200 处于最小电流输出状态。随着 5 脚通过 R2 对 C2 的充电,L200 的输出电压才缓慢上升,按图中元件参数输出电压达到额定值的时间为 7 s。也可以 L200 的基准端 4 脚延时接入 R1 来达到软启动的目的。
图示电路为一种精密光亮光控电路,其工作不受电源电压及环境温度的影响。电阻 R1、R2、R6 及光敏电阻 R5 共同构成惠斯顿电桥的两个桥臂。
下图是采用 LM317 构成的软启动电路。在通电瞬间 C2 上的电压不能突变,VT 被 R2、R3 偏置而饱和导通,这样就使 R1 短路,相当于 LM317 的调整端接地,电源输出为 1.25 V。随着 C2 充电时间加长,输出电压逐渐上升,按图中元件参数达到额定输出电压的时间为 3 s。VD 的作用是关断电源后使 C2 上电荷很快释放,保证下次开机的正常软启动。
如图所示,此电路能根据外界光线的强弱来自动调节灯光亮度:若外界亮度高灯光就暗,反之则灯光就亮。图中由晶闸管 VT1 和二极管 VD1~VD4 组成全波相控电路,用氖管 N 作 VT1 的触发管。调节 W 可改变对电容 C 的充电时间常数,即改变 VT1 的导通角,控制灯光的亮度。
AD8202 的两级系统结构使用户能够在输出缓冲器前包含一个低通滤波器。通过将增益分为两级,来自前置放大器的满度轨到轨(R-R)信号可在引脚 3 被滤波,并且通过输出缓冲放大器能够将滤波后的半满度信号恢复到满度信号。从 A2 的反相输入端看进去的源电阻大约为 100 kΩ,以将 A2 的输入偏置电流的影响减至最小,但是这个电流非常小,并且由于应用中电阻不匹配造成的误差相当小。
AD627 是一种单电源、微功耗仪表放大器,它仅使用一只外部电阻器即可将增益配置在 5 和 1000 之间。它采用 3 V~30 V 单电源提供轨到轨(R-R)输出电压摆幅,在 3 V 电源工作条件下具有仅 60 μA(典型值)的静态电源电流,其总功耗小于 180 μW。图 1 是 AD627 的原理图。AD627 是使用两个反馈环路构成的真正仪表放大器,其通用特性类似于传统的双运放仪表放大器,并且可认为是双运放仪表放大器,但其内部细节有些不同。AD627 采用改进的电流反馈电路,与内部前馈频率…