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电路原理如附图所示。电话正常挂机时,48~60V的外线电压使D_2和D_3击穿导通,BG_2导通,使BG_1截止,对整个线路没有影响。当外线被盗用时,线路电压降至9V左右,D_3和BG_2截止,BG_1导通并强行将外线电压下拉到LED的导通电压2V左右,使盗线电话因电压过低而不能正常工作。同时D_2截止,经电容C延时后BG_1截止,线路电压上升使D_2再次导通,BG_1工 相似文献
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图1为单结晶体管延时电路,简单可靠,能以较小的R、C位获得超长延时输出,原理介绍如下: 在图1中,R_1、C_1、BG_1组成弛张振荡器,其周期T=t_1+t_2;其中t_1=R_1C_1ln1/(1-η_1),η_1为BG_1的分压比,t_2≈R_(b1)C_1,BG_2、BG_3为脉冲整形级。R_4、D_1、R5、C_2构成积分延时电路。BG_4为C_2的电压幅度鉴别输出。当电源通过R_1向C_1充电至BG_1的峰点电压V_(p1)时,C_1立即通过R_(b1)放电,BG_3截止,使得电源通过R_4、D_1、R_5向C_2充电,随着C_1放电结束,BG_3恢复导 相似文献
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一、集-基耦合射极定时电流开关型多谐振荡器集-基耦合射极定时电流开关型多谐振蕩器基本电路如图1所示.BG_3、BG_4构成一对电流开关,轮流导通,控制了恒流源I_1、I_2对定时电容器O_N的充放电.其集电极上的电压变化幅度由箝位管BG_1、BG_2控制,这个电压的幅度越大,定时电容器C_N充、放电的时间就长;反之则短.因此,改变箝位管BG_1、BG_2基极电平的大小,就能改变振荡器的振荡频率.稳压管D_2、D_3接成交叉耦合,起到正反馈作用,保证开关管BG_3、BG_4轮 相似文献
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视频调幅度监视器是用以监视电视发射机的视频调幅度的仪器。此电路工作原理是:利用普通二极管检波器取出信号送入示波器。另外由多谐振荡器产生的脉冲不时将二极管截止,而形成了示波器上的零线。电路图如下图所示。BG_1、BG_2组成非对称多谐振荡器。D_1、D_2 相似文献
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TA7193中的 APC 鉴相器电路如图1所示。它包括两部分电路:一是由双差放大器BG_(83)~BG_(89)和 D_(25)、D_(26)以及⑨、⑩脚外接积分滤波器等组成的鉴相器,二是由 BG_(90)~ 相似文献
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普通等待式的多谐振荡器,为保持其中一个晶体管截止,要求有偏置电压(图a).在晶体管BG_1的基极接一个二极管D_1,可不用偏置源(图b).当电路处于静态时,供给BG_1基极电流唯一的电压是导通管BG_2的集电极-发射极饱和电压.这电压为激起通过BG_1的基极的电流是太小了,因BG_1的基极-发射极 相似文献
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射极耦合单稳态电路如图1所示,能对话机号盘送出脉冲进行校正.经试用性能稳定可靠.电路主要原理:BG_1和BG_2是通过R_?构成射极耦合单稳态电路,G_?和R_?组成微分电路,D_1为隔离 相似文献
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故障现象:刚开机正常,过一段时间后,亮度过亮,调节亮度电位器不起作用。检修:检查时发现显象管工作一段时间后,栅、阴极之间随着灯丝温度的升高,阻抗变小(约1kΩ左右)。阴极电压为15V左右,调亮度电位器电压没有多大的变化。关机后再检查,发现随着显象管灯丝的冷却,栅阴极之间的阻抗逐渐恢复到无穷大。根据故障现象分析,产生故障原因是显象管栅、阴极之间 相似文献
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(二)采样环节采样环节主要由这样一些单元电路组成:采样指令电路(产生手动、最小、最大、监视、定时等各种采样指令),相移网络(R_2、C_5/相移板173),整形器(BG_3/板168),采样同步门(D_5、D_7BG_4/板168),起止双稳(BG_5、BG_6/板 相似文献
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图1是结型场效应管开关的取样保持电路。输入信号通过互补射极输出器BG_1、BG_2的射极加到取样开关管BG_2的S端。在取样脉冲到来前,BG_1管是截止的。由于-E比输入电压的最小值还低一定数值,这时电流顺着S—→Rg—→D_2—→R_(?)—→一E流过,在电阻R_g上生成的压降足以使■BG_2管截止。 相似文献
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显象管是电视机中最贵重的元件。如果显象管灯丝和阴极短路,某些灯丝接地的电视机会使亮度失去控制,视频信号被短路,显象管最亮有回扫线而无图象。某些灯丝不接地的机器会使视频信号的中高频成分被电源变压器灯丝绕组与地之间的分布电容短路,使进入显象管 相似文献
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利用半导体二极管网络,能比较容易地将三角波变换成正弦波.三角波可以由方脉冲积分产生,然后送入本网络.输入信号的幅度由电位器W_1调节. 电路见附图,晶体管BG_1、BG_2是射随器,起到阻抗变换的作用.同时,它们的发射结也对二极管D_1~D_6起到了温度补偿的作用.通过R_6~R_(11)电阻串的分压作用,在图中1、2、3等点,得到不同的电压V_1、V_2、V_3等.当加到网络的输入三角波电压V_4≤V_1+ 相似文献