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相似文献
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1.
<正> 根据三极管恒流原理,以三极管恒流源为放大器提供I_b,此恒流管同时充当耦合元件。其方法如附图3所示:图中BG_1、BG_3为恒流管,BG_2、BG_4是放大三极管,电路在静态时,BG_1、BG_3各自向BG_2、BG_4提供一偏置电流I_(b2)、I_(b4),这样BG_2、BG_4便有了稳定的直流工  相似文献   

2.
<正> 本文以测试汽油机的油耗时间为例,介绍一个简单实用的开关信号时间显示电路,见图1。它由三块CL102型十进计数显示器、RC环形振荡器和开关信号逻辑门,加上光开关信号放大电路组成。其工作原理简述如下: 当油泡中的油面下降到位置A时,光敏管G_1受光照,为BG_1提供基极电流。从而使BG_1导用,使F_1输出为逻辑1(高电平)。这时因BG_2截止,使F_3输出为逻辑1。由图可知,F_1输出的高电平,一方面利用其上升沿去触发由双D触发器组成的清零脉冲发生器,发出一个CL102计数显示器的清零信号;另一方面去打开与非门YF,让RC环形振荡器产生的0.1秒脉冲  相似文献   

3.
这种振荡器的电路示如下图。其作原理是:当 R_(b1)C_1和 R_(b2)C_2足够大时,振荡频率 f 只由 R_1C_1和 R_2C_2决定。当-Vcc 加上时,BG_1发射极在某电位,经过 BG_1给电容充电,BG_1在饱和状态,C 的充电电流维持 BG_2在截止状态。当电流减小时,BG_2自截止状态进入导电状态。在 C 上的电压现作用等于 BG_2的集电极电压。  相似文献   

4.
<正> 这里介绍一种适用于串联稳压电源的新颖的过压与短路保护电路.为了简明起见,电路图中只画出了串联调整管BG_4,其余的取样、放大及基准电压等部分没有画出.图中的BG_1为保护电路的执行元件,无论输出过压或是短路,都会给BG_1送来触发信号,使SCR迅速导通,熔断保险丝,以切断输入电压,使稳  相似文献   

5.
<正> 一种香港产D-D 升压电路如图所示。图中BG_2L,C 组成高频振荡电路。BG_1DW 起稳压作用。接入1.5V 至5V 直流电压即输出12V 稳定直流电压。换不同DW 可得到3~35V 直流电压。全电路在一块板上构成比火柴盒还小的升压器,可取代价昂的叠层电池。作电子变容系统的调谐电源EPROM 写入电源等。有兴趣者请与武昌登月科技服务部联系。  相似文献   

6.
<正> 1.锯齿波发生器由BG_1、BG_2、BG_3、BG_8、BG_9等元件组成。单结管BG_8是一个弛张振荡器。当输入端加直流电压信号时,则信号通过BG_1~BG_3使电源通过BG_3、R_5、R_6向C_1和C_2(或C_3或C_4或C_6)充电。当电容C_1和C_2充电至BG_8的峰点电压U_P时,BG_8由截止变为导通,电容C_1和C_2通过BG_8的e-b_1到地放电;当  相似文献   

7.
我们用晶体三极管作传感元件,设计“三用”差动电路,作为温控和光控开关。介绍如下:一、差动式温控电路(图1)图中 BG_3作为热敏元件,把其 e、c 两极接在差动放大器中的偏置同路中。BG_3  相似文献   

8.
四、并联调整稳压电路图13所示为并联调整稳压电路一例。图中外接晶体管BG_1、BG_2作为组合调整管,由于它是与负载并联的,故称并联调整式。  相似文献   

9.
<正> 双向负阻晶体管(BNRT)是辽宁朝阳无线电元件厂和中国科学院半导体研究所合作制成的一种新功能器件.用BNRT实现的一些自激脉冲振荡电路,结构简单、能够产生幅度大于2V(50Ω负载)的毫微秒脉冲而只用低压电源供电,这是其它负阻器件不易实现的.本文介绍几个简单的实验电路,它们有可能应用在各种脉冲电路中.图1为负脉冲自激振荡电路,当E_c调到+15V以  相似文献   

10.
<正> 图1所示的是简易应急灯的一种实用电路.该电路实际是一个间歇振荡器.它是利用一只晶体三极管BG和一个脉冲变压器B形成正反馈(图1中1、2线圈两黑点即为实现正反馈的同名端),配合由R_1、R_2及C所组成的充放电电路产生振荡,在B的输出端3线圈得到较大功率脉冲,从而触发光管发光的一种照明装置.经笔者实践,按图1安装的应急灯,亮度大,照明时间长,但灯管极易发黑.如功率4W及8W的灯管,只经分别使用6个及4个钟头,灯头即出一黑点.  相似文献   

11.
<正> 在数字电路的设计中,经常碰到对时钟脉冲进行选通的问题。人们常用图1所示的受控门电路来解决。在图1的电路中,当控制端为高电平时,通过G_1反相;使G_2门处于关门状态,时钟脉冲不能通过G_2输出:当控制端为低电平时,G_2门处于开门状态,时钟脉冲被允许通过G_2输出。从面达到选通的目的。这种电路一般用在要求不太高的场合。因为在控制电平跳变时,在G_2的输出端可能会产生窄脉冲。从图2中的CP—1输出脉冲可以看出,第N个和第M个时钟脉冲的输出即为窄脉冲,而这个窄脉冲的宽度又是随  相似文献   

12.
可控硅元件在炉温控制系统中作为执行元件是一种较理想的开关元件。尤其是采用过零触发技术的可控硅调功器来进行炉温控制,由于输出波形是完整的正弦波,不存存电源波形畸变和产生高频电磁波干扰的问题,所以在控温系统中被广泛地采用。《TGSFK-76/380》50KW 可控硅调功器的控制回路由锯齿波发生器、信号综合、直流开关、过电流保护以及过零脉冲等组成。当有同步信号输入且过零时,BG_1才处于截止状态。若此刻直流开关管 BG_3导通,  相似文献   

13.
调宽脉冲信号变换成模拟电压,在控制与遥测装置中是经常需要的,其电路如图1所示。图2是一些主要点的电压波形。作用原理:此电路将输入信号进行积分,并保持其终值直到下一个脉冲到来。下一个脉冲来时,输出电压变成零值,以准备下一信号的积分。  相似文献   

14.
<正>我们开发了一种触发脉冲严格对称的触发器,其控制导通角在0~120°间,适于在三相半波或三相半控桥式整流电路中应用.这种触发器的特点是由一套脉冲发生器产生脉冲,因而脉冲的间隔均匀,从根本上克服了通常由三套触发电路产生脉冲,由于元件参数的分散性而引起脉冲输出不对称的问题.另外,它还具有线路简单,工作可靠,抗干扰能力强,增加功能容易等特点.因而具有很高的实用价值.电路工作原理该触发器的电路原理图如图1所示.它主要由移相脉冲发生器、脉冲分配信号发生器,同步信号发生器和脉冲分配器等几部分组成.除移相信号发生器采用模拟电路外,其余均采用数字电路,因而具有很强的抗干扰能力.  相似文献   

15.
掷硬币模拟器用蓝色和红色灯模拟投掷硬币。每按一次控制按钮,红色灯和蓝色灯中就有一个被点亮,相当于掷一次硬币。电路见图1。本作品用一片4049制作,电路由音频脉冲振荡器、控制按钮、自锁电路和输出显示电路组成。非门1、2组成的振荡器产生每秒数千次的脉冲信号。按下控制按钮AN、脉冲信号就输送到由非门3和4组成的自锁电路;松开控制按钮AN后,输送到自锁电路的振荡信号的最后状态被电路锁定。控制由非门5和6组成的灯光显示电路点亮红灯或蓝灯。输出高电平时,下方的蓝灯被点亮;输出低电平时,上方的红灯被点亮。电路的红灯和蓝灯分别表示硬币的正面或者反面。  相似文献   

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<正> 在工业自动控制中,一般采用调功和调相两种方法来控制调节器的输出功率。对于小功率的场合以调相最为常见。而调相电路大多是以单结晶体管作为振荡电路。如图1(a)所示,改变R可使输出脉冲的相位改变(触发相角φ=2π·ι/T)。图1(b)所示电路则是以调节控制电压V_1的大小来改变输出脉冲V_O的相位  相似文献   

17.
<正> 二、典型应用电路 1.比例加法运算电路比例加法运算电路是基本应用电路之一,如图4所示。图中,高位的输出端Q_1接到低位的级联端CF_2,这就保证了前一级的输出脉冲直接送到后一级的输出端。采用这种接法,对于高位来说,由于  相似文献   

18.
<正> 用两块集成电路就可组成一种简单而实用的单片机自动复位电路.其原理线路如图1所示。图中,IC_1 与R_1、C_1组成单稳态电路,R_1、C_1为其定时电阻、电容。IC_2与T、R_2、R_3、C_2等元件组成产生复位脉冲的逻辑电路。该电路初次上电时,由于电源电压V_cc 经R_3、R_4对C_2充电,使得A 点电位从零按指数规律上升到电源电压,因此在B  相似文献   

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一般风扇都没有阵风功能,在此向读者们推荐一个简单、成本低、功耗小、使用方便的阵风电路。阵风电路如图所示,C3、R3、W与555电路构成无稳态电路,调W可以改变其555③脚输出触发脉冲的宽度,以控制双向可控硅的导通时间。该电路的阵风间歇时间4~12秒可调,旦在阵风期间可随意操作定时和变速控制开关。在该电路中设置了开关K(K1、K2)在需要阵风时,K2闭合,K1断开;无需阵风时,K2断开,K1闭合。电路中C5的作用:一是在  相似文献   

20.
提出了一种基于ARM的超声波调宽高压脉冲发控技术;该技术以超声波检测系统为背景,由ARM微处理器S3C2440A作为核心控制器,超声波激励脉冲宽度、重复频率和电压幅度均可调;高压电源采用了一种可控高压电源,能输出0~1000V电压;重点分析了激励脉冲对超声波信号的影响、电路中各个元件对超声波激励脉冲的影响以及基于ARM的PWM控制脉冲的产生;从理论上得出了发射电路中各个电阻与激励脉冲电压电流的数学关系,实验得出了1kHz重复频率的600V脉冲.该发射电路可以激励不同探头产生多种频率和发射功率可调的超声波。  相似文献   

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