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相似文献
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1.
1.错误:R6应该直接接到N6的9脚而不应该与+5V电源相连,这样N6无法获得计数脉冲。2.复位电路虽然没有原理性错误,但不完善。应该为C4提供放电回路,可以在C4两端并联一只47K左右的泄放电阻。3.供电电路的设计欠妥,R1、R2、V1要承受比较大的功耗。可以考虑由开关电源直接把48V变为6V或5V直流,这样可以省去N1和V2;同时,R8、R9、R10、R11也可以考虑省去。  相似文献   

2.
金属探雷器     
金属探测电路用来作探雷器是很有意思的。它可以隔着地毯探测出地毯下的硬币或金属片。这个小装置很适合在学校开展探雷活动。由于电路简单,也适合科技小组动手自制。一、元器件的准备电阻器全部为1/8W碳膜电阻器,其中3.3kΩ两只,100Ω、6.8kΩ、680kΩ、2MΩ各一只。5.1kΩ的电位器或微调电阻器一只。电容器为涤纶电容器,其中0.01μF三只,0.1μF两只;电解电容器一只为2.2μF/10V。NPN型三极管三只,型号为  相似文献   

3.
一、准备知识在上一期我们了解了电子技术一些入门基础知识后,从这一期开始,我们将开始自己动手制作扩音机各部分单元电路,首先我们来制作前置电压放大电路。我们要制作的电路如图1所示,但不要急于安装,在安装和调试电路之前,需要掌握一些关于电子元器件识别和检测的  相似文献   

4.
11.J4插座电源电压选择插座,根据比赛的实际需要可选择 12V(竞速、发力时)或5V(精确行走或调试时),用短路块接插选择。电机驱动芯片可选用BA6208,如图⑥中的a)或LG9110,如图⑥中的b)均可。 12. S1按键复位按键。复位电路示于图⑦,它保证单片机、机  相似文献   

5.
在电子制作中经常需要一种小型监听放大器,用于调试或者检查故障等。本文介绍的放大器也可用于单声道或立体声音响系统中。本放大器内带一只喇叭,由2节电池(3V)供电,其关键件是一只集成功放电路。电路原理众所周知,晶体管电路本质上就是一种“放大电路”,它能将非常小的电压变化转换成比较大的电压变化。在扩音机中,话筒将小的声音,变成小的电信号,放大器将小电信号放大后去驱动喇叭发音。在这里采用音频功率放大器集成电路IC,其为日本产型号为  相似文献   

6.
介绍了一种电池供电的采煤机启动预警电路的软、硬件设计方案,电路调试方法,调试过程中出现的问题及优化方法。该电路采用12 V充电电池作为系统电源,由MSP430F149单片机控制采煤机机身上电的预警过程,并且实时监控电池电量;如果单片机检测到的电池电压低于程序预设的低电压阈值,则驱动LED发出闪烁提醒信号,提醒用户给系统电池充电;整个电路在不用时处于低功耗模式,以延长使用时间。经过调试及优化,该电路程序运行正确,静态功耗仅为0.2 mA,满足低功耗设计要求。  相似文献   

7.
此电路制作简单,调试容易。连续使用一年多未出现故障。工作原理:电路如附图所示,当输入电压为180V时,555时基电路②脚电压低于4V,输出端③脚为高电位,继电器J吸合,触点接通升压绕组,使输出电压为240V;当输入电压上升为185V时,⑥脚电压高于8V,继电器释放,输出电压为输入电压。本电路在输入电压为145V时,输出电压为185V。电路只要安装无误,基本上不用调试。由于电阻有误  相似文献   

8.
1960-1970年那段时间被称为立体声的黄金岁月 ,那时要调试并建立一套立体声系统是非常简单的,整个系统只包括一对音箱,一个功放(纯A/V功放或附带收音功能)或纯粹的无线电接收器以及诸如唱片机这类型的音源即可,而设置过程更是简单,只需要连接很少的几根线,再将扬声器放到一个合适的位置就可以了。[编者按]  相似文献   

9.
全部元器件和所须仪表工具准备完成后,下面我们就电路工作原理作以分析,以便为组装成功打下必要的基础。图1为用一只晶体管工作的直接放大式收音机电路。这种电路的电气性能比超外差式收音机要差,但电路结构和原理都比较简单,很适合初学者入门练习。自制实验板组装这种电路并自己购置或制作所需电子元器件却别有一番趣味。随着自己知识与动手能力的逐  相似文献   

10.
延时自停门铃电路   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍的延时自停电路不需要调试,一装即响,很合适入门者制作。工作原理:电路如图1所示,按下门铃按钮AN对电容C1迅速充足电,同时R1、三极管V1、V2随之导通。V3、V4、电阻R2、R3和电容C2组成音频振荡器,R2和C2决定其振荡频率。按钮松手后是由电容C1放电维持工作的,随着时间的推移,电容C1上的电压越来越低,当低到不能维持导通时,V1、V2随之截止,V3、V4因电路被V2截止切断而停止工作。 V1选用9014、V2选用3DG12B、V3选用3DG201A、β值150、V4选用了AX31A锗PNP管、蓝点、电容C1选用47~100μF铝电解电容器、C2选用0.01~0.21μF瓷片或涤纶电容、电阻用1/8  相似文献   

11.
在我们的日常的知识类竞赛中,常常要使用抢答器,常用到数字集成电路,单片机或PLC.本文向大家介绍两款不用芯片的抢答器. 第一种抢答器电路见图1.以四路抢答器为例,以晶闸管为核心元件组成晶闸管触发电路,电路工作电源用直流6V,触发脉冲电源由R1、R2分压获得,其值为UR2=6/3+1.5×1.5=2V,合上电源开关.  相似文献   

12.
电子制作中在测量大阻值电阻、发光二极管、高压硅柱等时,均要用到万用表的R×10kΩ档,该档使用9V或15V叠层电池,由于叠层电池价格高、容量又有限,因此有很多文章介绍以1.5V干电池为电源的升压电路来代替高压电池。但是这些电路有的只适用于某些型号的万用表,并都需要加装电源开关,否则会因电路一直处于工作状态而耗电,且加装电路不方便,对  相似文献   

13.
沈兵虎 《测控技术》2006,25(12):81-83
介绍了一种基于反馈式开关电源芯片LM2587与DAC芯片TLV5618A构成的闭环电源电路,可实现8~36 V的开关电源输出,精度可达0.1 V,已经应用到汽车组合仪表调试系统中.  相似文献   

14.
在检修或调试DDZ-Ⅱ或DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表时,经常需要0~10mA或4~20mA的电流源作为调试信号源。本文介绍一种简单实用的可调恒流源电路,可用于Ⅱ型或Ⅲ型仪表检修或调试,其原理电路如圈1所示。在图2电路中,当电位器W的中点调到a点位置时,取佯电阻R_0(实为两电阻串联)两端的电压就是运算放大器反相输入端与同相输入端之间的电压。由于运算放大器的电压放大倍数很大,使其反相端的电位和同相端的电位可以看成相等,因此,取样电阻R_0两端的电压为零,从而使电路的输出电流为零。这时运算放大器工作在开环状态,其输出端电压约为-5V,a  相似文献   

15.
数字万用表显示读数准确,使用方便,但9V迭层电池价较贵。为此,笔者参考有关资料,设计制作了一种简单的升压电路,代替9V电池,使用效果非常好。电路如图1所示,印板见图2。按图1焊装无误,无需调试即可工作。其中L可用晶体管收音机中周变压的I字型磁芯,去掉骨架,剔除线圈以后,用φO.1漆包线乱绕150T即可。(用胶水粘在印板上)  相似文献   

16.
惯导系统是精确制导武器中不可或缺的重要组成部分.在战术级或小型化产品上通常要对每个产品进行单独温度误差补偿等措施以抑制环境温度的影响.因此在生产线上,需要对光纤陀螺惯导系统的测温部件进行专门的标定,通过调整环节使其与基准温度源的误差保持在一定的要求范围内.通过对测温电路的分析,提出来一种测温电路调试方法,对三温度点测试法得到的测试数据进行线性拟合,结合调试电阻对拟合曲线的斜率和截距的影响关系调整调试电阻的大小,即可快速完成测温电路的调试.实际测试证明该方法是可行的.  相似文献   

17.
在电子制作时,需要完成选择或设计电路,选配元器件,制作印制线路板,最后焊装、调试等几个过程。其中,选择或设计什么样的电路取决于爱好者自身的需要和理论水平;选配元器件取决于电路指标要求和经济情况以及购置的途径;印制线路板、焊装和调试则取决  相似文献   

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市售家用调压器一般都可以将160~260V的交流输入电压经手动调整至220V左右,并自带过压保护电路,原理图如图1。由于调压过程是手动的,使用很不方便,本人对电路进行了简单修改,制成了一台输入电压范围为175~260V、输出220V±10%的自动稳压器,且无须增加其它元件,原理图如图2。当输入电压低于220V时“J”不动作,电路升压,当输入电压高于220V时“J”动作,电路降压,调整保护电路可变电阻,使“J”在220V动作,如此完成自动稳压过程。工作时,如果输入电压升高或降低,输出电压却升的更高或降的更低,只要将“J”的触头接线  相似文献   

19.
KD28是一种采用进口芯片软封装的集成电路,其外型如图1所示。它内部有两组功放电路,所以一只KD28可等效于两只LA4100系列的集成功放电路。KD28的外围元件极少,其最大输出音乐功率在2×6W以上。主要特点如下: 1.适应电压范围宽。可工作在3~15V之间,静态时,每个功放电路的  相似文献   

20.
原理图如图所示,整个电路分电源、检测、定时报警输出三部分。电源部分将220V市电经变压器降至15V,由VD1-VD4组成的整流电路整流,并经过电容C2滤波后供给后面的电路。烟雾检测器件HQ-2所需10V和5V的直流电源由三端稳压器7810和7805供给,两只运算放大器IC所需10V电源也由7810供给。1.原理说明HQ-2气敏管A,B之间的电阻在无烟环境中为几十千欧,检测到烟雾时  相似文献   

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