由于整个 TTL 系列中缺少高速单稳态多谐振荡器,又由于 ECL 要求电压摆幅小和供电范围宽,从而驱使我们采用具有快速过渡时间和小传输延时的 F 系列门电路。这就需要制作一个小巧便携式快速光脉冲发生器,用以对伽玛射线天文研究中使用的高速光电倍增器进行现场测试。仅使用两块集成电路有助于缩小体积,降低功耗(图 1)。在 IC2 中输出门 G4 输出的正常高电平脉冲具有约为 2.5ns的上升和下降时间以及小于 10 ns的脉宽,这相当于三个门延时。
该电路简单地由集成运算放大器、TCA335A和硅光电二极管BPX91组成。利用BG38.2mm光滤波器可以使光极管对光的敏感度与人眼相一致。开关S用于自10*2至10*5 1x按十进制变换量程。100uA表头用于指示照度的数值。
如图为LED信号放大电路图:
LM3914驱动20条LED发光柱电路图如下图:
本电路对一位的数据输入进行监测,并根据其状态相应地在7段数码管上显示出“H”或“L”。本电路使用两个7437反相器和一个DL-704共阴极数码管。二极管符号代表数码管的一段(段A在显示H或L时用不着)。7437反相器的电源接法是14接+5V,7接地。
如图所示的电路为一能根据音频信号的强弱控制八路时序输出闪光状态变化快慢的灯饰电路。
如图所示的三色跑马灯电路,总有两只绿、红灯一前一后在橙色背景灯镶嵌衬映下追逐跑动,周而复始。
如图是一伪随机变色灯电路,之所以称“伪随机”是因为从表面上看变色灯发出的三色光(红、绿、黄)没有规律可循,一会儿红色、一会儿黄色、一会儿绿色,有时灯光还熄灭一会,令人不可捉摸。实际它的变化是有规律的,只是变化较为复杂些。
MAX1516电荷泵可驱动多达8个自光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的光强,能够以30mA的电流驱动每组LED,多用于背光照明。闪光灯组LED(LED5~LED8)是单独控制的,并能够以100mA电流驱动每个LED(总共400mA)。通过使用自适应1×、1.5×、2×模式电荷泵和超低压差的电流调节器,MAX1576能够在一节锂离子电池的整个电压范围内实现高效率。由于固定开关频率为1MHz,仅需使用非常小的外部组件,调节方案优化,以确保低EMI和低输入纹波。
如图是外置式音频频谱显示器电路,高档音响设备一般都有音频频谱显示装置,既可以随时了解播放信号的瞬时频谱,又具有高雅美观的视觉效果。这里介绍的这款外置式音频频谱显示器,不必与你的音响设备进行任何电气连接,只需放置于音箱前,即可直观动态地显示出正在播放的音频信号的频谱,使你的音响系统既好听又好看,增色不少。
2块BA6104五位LED电平表驱动集成电路构成的10点LED电平显示电路如图所示。
如图是BA6104五位LED电平表驱动集成电路基本应用电路
在白光LED应用中最明显的问题是产品的匹配性差,按照白光LED的典型规格,电流为20mA时正向电压的最小值为3.0V,典型值为3.5V,最大值为4.0V。显然,稳压源不是合理的解决方案。利用相同的电流驱动每只LED可以获得均匀亮度,但成本很高。大多数应用只是简单地利用固定偏置电压和限流电阻来获得近似匹配的白光LED亮度,如图所示。
白天由于光线充足,BG3导通,SCR阻断,由IC等构成的振荡电路无电压不能工作,故指示灯不亮。夜晚,由于BG3截止,SCR受触发而导通,所以由 IC等构成的振荡电路启振,IC的3不断输出超低频方波,其频率f=1/T=1.44/(W+Ra+2Rb)·C,可看到IC的3与地间所接的指示灯一闪一闪发光,十分醒目。调整Ra·Rb成C1的大小可改变闪光的频率。
如图所示是LB140五位LED电平指示驱动集成电路典型电路,BL1405广泛应用于录音机和收录机做电平指示用。
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夜是打火机
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