电路图

延迟吸合的继电器电路

如果要想获得长时间和易调整的延迟电路,则应由晶体管来控制继电器电流,并在基极电路上接入 RC 环节,如图所示。如果电源电压、电容 C、电流放大系数 β 以及所要求的吸合功率均已知,则应选择合适的继电器线圈电阻值和工作电压值,以使延迟时间尽可能大。此时间可以通过求取时间常数值确定。

小功率音频信号放大器电路

本音频信号放大器主要用于频带 300 Hz~3400 Hz 范围内,可广泛用于通讯机中的公务联络,也可用于小型音响、收录机、收音机放大,以及其他音频故障接收信号。工作原理:本放大器由三极管 VT1、VT2、VT3、变压器 T1、T2 及相关元件组成。微弱的信号 ui 由输入变压器 T1 感应的信号送到前置放大器 VT1 的基极进行放大,其集电极将放大信号送到变压器 T2。T2 的作用是使单端变成双端,则 T2 次级绕制的两组分别送至由三极管 VT2 和 VT3 组成的单端推换式放大电路、工作于甲…

光控晶闸管交流接触器电路

如图所示,加一只晶体管 VT 作反相器,便组成一个光控常开式交流接触器。电路工作原理:无光照时,交流电源通过交流接触器 KM、电阻器 R1 和桥式整流器 VD3~VD4 整流,在 A、B 两端获得十几伏直流电压,其极性是 A 端为正、B 端为负。在无光照射时光控晶闸管 VTL 处于关断状态,此时 VT 通过 R2 获得偏流而导通,电容器 C 两端电压被钳制在低于双向触发二极管 VTD2 的转折电压范围之内,因而 VTD2 截止、VTD1 关断、KM 处于断开状态,这就是本交流接触器常开的原因。当…

红外线双向对讲机-接收机电路

图示为接收机原理图。光电三极管 VT2 接收到对方发射来的光信号后,由集电极产生相应的信号电压,此信号电压经运算放大器 IC3 放大。为不衰减频信号,该放大器 IC3 选用了频带较宽的运算放大器。放大后信号经电容 C12 耦合至 IC4 的 3 脚,经解调后从 2 脚取出信号,并经电容 C15 滤波恢复成原调制信号。解调后的音频信号经电位器 RP2 调节后送至音频功率放大器 IC5 放大,由耦合电容 C20 给扬声器 BL 还原成话音信号。

交流电源跌落的检测电路

本电路能在 10 ms 时间内迅速检测出交流电源是否出了故障。电源变压器次级输出经全波整流、滤波以及三端稳压器 7812 产生 12 V 电压作工作电源。整流后的脉动波形同时由"与非门"整形输出,电位器调节灵敏度,即允许跌落的电压值。正常情况时 A 点的 f=100 Hz。由于二极管的存现,C1 放电时间小于充电时间,所以 Vc 始终达不到阈值、使 B 点总是"1"态。当 K 右拨时,发光二极管有相应的指示。当电源下跌至设定值时,A 为"1"态的时间至少增加 10 ms,期间 Vc1 上升、B …

激光测距机接收电路

本电路放大倍数约 12000 倍,带宽 0.5~14 MHz,输入阻抗 700 Ω,输出阻抗 35 Ω(在 5 MHz 处测量),输出噪声电平 0.6~0.8 V。图中 T1、T2 为直接耦合放大器,它们接成并联电流负反馈。稳压二极管 2CW11 提高了 T2 的发射极电位,保证 T1、T2 之间的电位配置关系。T3、T4 为直接耦合反馈对、属于电压串联负反馈,降低输出阻抗、借以提高对低负载阻抗的传输系数。

微弱光测量电路

图示为微弱光测量电路。图中 PD 为光电二极管,型号为 S1226、S1336、S2386 等;A1 为运算放大器,型号可选 AD515、OPA111、OPA128 等;A2 为运算放大器 OP-07;电容 C1 可选用 10~100 pF 聚苯乙烯电容;反馈电阻 R 为金属釉电阻、最大值达 10 GΩ;K 为低泄漏继电器。全部电路置于金属屏蔽盒内、屏蔽盒与电路地相连。图中 W 选 10 圈精密电位器。

光强10~10⁴lx的晨昏光控开关电路

如图利用桥式输入电路的光敏晶体管 BPY62 和功率运算放大器可以控制功率达 8.5 kW 的负载通断。两个 10 kΩ 电阻构成的分压器中点接运算放大器的反相输入端,从而使放大器的翻转电压为 1/2Us。利用电位器可以在 10~10⁴ lx 范围内调整开关灵敏度。电阻 Rh 决定开关滞环的大小。电路的输出由接触器线圈控制。

光通信接收电路

图示是光通信接收电路。当光电管被适当的红外光发射机(发射距离为 137.2 m)的声音调制发光二极管所发出的光照射时,本电路能给 15 Ω 扬声器提供 500 mW 的最大输出。该系统适用于架设电线线路不方便的场合,在波长为 0.9 μm 左右的条件下使用。

纳秒脉冲检测电路

本电路可检测宽度为微秒或纳秒级的不重现的数字脉冲。单稳态 IC 把脉冲信息从其数据输入端传送至 Q 输出端,以时钟脉冲的正沿为时基,以激励用作指示器的发光二极管。

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