圖是負(fù)載實驗控制電路。這種電路的外接負(fù)載最大可達(dá)10A,廣泛用于實驗電源、功率放大器,LED和繼電器以及螺線管等驅(qū)動器的承載能力實驗。與一般的電阻負(fù)載不同,它通過在1·2一50V電壓范圍調(diào)整負(fù)載電流,使實驗
圖是由LT1014等構(gòu)成的電動機運行控制電路。電動機轉(zhuǎn)速電壓由電位器RP1的中間抽頭進(jìn)行設(shè)定。為了使電動機的轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,來自電流檢測電阻R1與電流成比例的正反饋電壓由RP3進(jìn)行調(diào)節(jié),并由Al將其與轉(zhuǎn)速設(shè)定電壓相加。RP3的
本圖是由NE555等構(gòu)成的凋頻電路,通過改變NE555自激多諧振蕩器的充電電流即可進(jìn)行頻率調(diào)制。該電路是用VT1和VT2構(gòu)成電流密勒電路的,可在充電電路中產(chǎn)生充電電流,電流大小由R1和RRP1決定。低頻調(diào)制信號與偏置電流IB
本圖是簡易脈寬調(diào)制電路。它采用由運算放大器構(gòu)成的多諧振蕩器,可得到正、負(fù)對稱的占空比為50%的振蕩輸出信號。若從外部改變閾值電壓,便可實現(xiàn)脈寬調(diào)制。該電路中若不接電阻R1,則振蕩頻率由滯后電壓(由R2和R3對輸
本圖是極性轉(zhuǎn)換方式的同步檢波電路。在電路中,由A1可構(gòu)成阻抗變換與緩沖電路;由A2可構(gòu)成反相與同相切換的放大電路;當(dāng)VT2導(dǎo)通時,A2的同相輸入端接地,變成放大倍數(shù)為-1的放大電路;當(dāng)VT2截止時,輸入信號經(jīng)R1加到A2的
圖是800MHZ調(diào)頻電路。這種電路是采用調(diào)制信號改變振蕩晶體管的基極偏置從而改變極間電容的方法來改變頻率的,可用收音機接收該電路發(fā)射的信號,傳送距離在50~1OOm之間。為了得到較大的頻率偏移,C4和C5的容量應(yīng)很小。
本圖是由MAX4521等構(gòu)成的相位檢波電路。這是由運算放大器TLC072和模擬開關(guān)MAX4521構(gòu)成的相位檢波電路,適用于PLL電路或鎖定放大器。電源電壓為±5V,輸入、輸出信號電平為±4V以下,工作頻率為10HZ~1OO
數(shù)字功放電路圖如下所示:
具有前級門電阻的門限非門電路圖如下所示:
雙極性輸出時的電流擴展電路圖如下所示:
正向輸出時的電流擴展電路:負(fù)向輸出時的電流擴展電路:
該電路可用于精心制作來產(chǎn)生各種各樣聲音的音頻合成器中。其功能是作為帶通濾波器,它的諧振頻率與輸入控制電壓和偏置電壓的總和成線性比例。該電路也可用作階式濾波器和頻譜分析儀。
兩個射極偏置晶體管的集電極和基極是直接互相耦合的。每個發(fā)射電路的電容控制轉(zhuǎn)換功能。發(fā)射極會產(chǎn)生三角波。兩個晶體管都不可能永遠(yuǎn)保持?jǐn)嚯姷臓顟B(tài)。相反的,電路有兩個固定的狀態(tài),通過在這些狀態(tài)之間電容的充電和
由于分壓器R2-R3提供的是負(fù)電壓,所以通常運算放大器都是正飽和的。當(dāng)2V的正觸發(fā)脈沖到達(dá)輸入端,運算放大器的輸出將變成負(fù)飽和,然后經(jīng)過一定的時間間隔后又自動回到正飽和,時間間隔是由C2和R4的值決定的。
該電路可產(chǎn)生與時鐘同步的兩個時鐘脈沖寬的脈沖,脈沖是來自寬度為時鐘脈沖寬度的5倍的隨機輸入脈沖。觸發(fā)器A和B在電路中用作移位寄存器。當(dāng)時鐘脈沖降低時,觸發(fā)器A的輸入到達(dá)1并且開始設(shè)置1。