示意圖顯示了70W立體聲放大器功率轉換器是建立在一個芯片上KA2S0880的,其中包括所有必要的組件構建的電源的主要的供電能力。該芯片是非常穩(wěn)定的運作,并擁有所有必要的保護
相當簡單的電源供應器,可建一個半小時。這項計劃是為6.8的電壓和電流的 V300毫安設計。取代齊納二極管D4和電壓可以改變,如果必要的話,維生素 D3??梢栽黾右粋€晶體管散熱
lm317擴流電路圖一如圖2N3055用作擴流,由于5A電流存在危險,最好兩個并聯使用,比較安全。lm317擴流電路圖二如圖LM317的1-2管腳是基準電壓,輸出電壓要減去功率管的B-E結電壓。B-E結電壓會隨著管溫度的上升而降低。lm3
一款手機充電電路圖
SCL,SDA,RST_D連接單片機,VCC電壓不清楚,只是有個接口。VCC是連接的ATMEGA64.VCC=3.3V
如圖所示的555定時器受正觸發(fā)脈沖觸發(fā),然后產生負輸出脈沖。在沒有跳動的情況下占空比可大于99%。重負載可以從引腳7中分離,不會影響精度,但是引腳3的超出負載會影響定時的精確度。
該電路可提供60s的脈沖寬度,其復位時間很短,并且可以在定時周期內再觸發(fā)。脈寬是由C2,R3,R5和R6決定的。當觸發(fā)脈沖到達,而A1的輸出很高時,C2釋放其原始觸發(fā)狀態(tài),開始一個全新的定時周期。
當2V的正觸發(fā)脈沖的正沿用在741或者與741相等的運算放大器的負輸入中時,輸入就會變得比正輸入還要積極,而且運算放大器的擺幅會達到負飽和水平。在這種情況下,反饋一直是正的,直到下一次的觸發(fā)脈沖的后沿使得運算
每個觸發(fā)脈沖輸入可產生固定數量的脈沖,數量的范圍是2-30,具體數量是由1兆歐姆的頻率控制的設置決定的。單穩(wěn)態(tài)電路為門控非穩(wěn)態(tài)電路供電,只需一個CD4001集成電路就可以實現了。
4049六角反相緩沖器的兩個部分可連接成10:1的變頻非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器,為4個使用4518雙路計數器的除十計數器的鏈條供電。分頻為方波輸出提供完美的對稱性。
該電路由一個放大器,視頻檢測器和一個二次副載波檢測器構成,可用來同步恢復電路。脈沖的上個電路調制主通道的增益,然后在同步間隔時增加其增益。該電路還提供副載波音頻的解碼功能。
本圖是由74HC4053等構成的相位檢波電路。這是由運算放大器TLC072和模擬開關74HC4053構成的相位檢波電路,但模擬開關的導通電阻隨溫度和電源電壓的變化產生誤差。在電路中,模擬開關74HC4053的輸出接入由A3構成的電壓
本圖是由74LS74等構成的FSK調制電路。這種頻移鍵控(FSK)調制電路既沒有使用鎖相環(huán)(PLL),也沒有使用高Q值的帶通濾波器,故在這個高頻調制電路中不需要調諧校準。由L1、L2,、C4和C7可構成兩個調諧電路作為輸入濾波器
本圖是由NE564等構成的FSK電路。在電路中,NE564是一種模擬鎖相環(huán)PLL集成電路,用雙態(tài)信號控制CD4016模擬開關進行FSK調制。CD4016使NE564的2腳電壓在5V與1.42V之間轉換,即5Vx[R2/(R1十R2)]=1.42V。2腳上的電壓控制檢
VFC100是一片功能很強的電壓/頻率轉換器,采用電荷平衡技術,嚴格的復位組合周期取自外部時鐘頻率,能較好地消除誤差及其他轉換器所要求的外部定時元件的漂移。它還采用高精度輸入電阻來設置全刻度輸入電壓,在許多
本圖是由NE555等構成的凋頻電路,通過改變NE555自激多諧振蕩器的充電電流即可進行頻率調制。該電路是用VT1和VT2構成電流密勒電路的,可在充電電路中產生充電電流,電流大小由R1和RRP1決定。低頻調制信號與偏置電流IB
本圖是簡易脈寬調制電路。它采用由運算放大器構成的多諧振蕩器,可得到正、負對稱的占空比為50%的振蕩輸出信號。若從外部改變閾值電壓,便可實現脈寬調制。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
本圖是極性轉換方式的同步檢波電路。在電路中,由A1可構成阻抗變換與緩沖電路;由A2可構成反相與同相切換的放大電路;當VT2導通時,A2的同相輸入端接地,變成放大倍數為-1的放大電路;當VT2截止時,輸入信號經R1加到A2的
圖是800MHZ調頻電路。這種電路是采用調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的容量應很小。