三个或者三个以上的不同电平的输入控制流入Q1基极的电流,这些电流可为Q1的基极提供20的电压增益。
四(或者更多的)输入可以混合产生立体声输出。各个阶段的增益通过增加接收端可以变大,但是增益应该保持在50以下(若接收端超过2.2K),以避免低频响应。如果使用音阶的数量超
下面是 [火灾报警器电路图 (3张原理图)]的电路图火灾报警器电路图 火灾报警器电路图 (3张原理图)
为了提供优质的信噪比,该四通道混合放大器控制信号放大之后的信号电平,并且将它们混合形成输出。因为输入阻抗很低,所以这个电路能够用于任何20欧姆到59K的动圈麦克风,
基本上所有的晶体管都能正常工作。R1和C1可调音调。
切换或者混合两种及两种以上的音频信号不会产生烦人的滴答声,这种声音主要是由场效应管和一个低输入电阻运算放大器电路连接所引起的。
这个音频过滤器有一个集中在700Hz的200Hz带通,电阻的公差为1%,电容的公差为5%。音频
一、电路原理介绍利用人走过迎宾器时会产生一个阴影的特点,通过光敏电阻对光线变化信号的接收。作为本制作的传感器,电路原理如下图。本制作采用电池供电,通电后系统进入等待状态。当有人经过感光器件时,由于人的
耳机放大器虽然输出功率不大,业余条件下要做好也并不容易,为了达到理想的水准,很多耳机放大器采用了分立元件,因为输出功率不大,采用A类放大器的不在少数,这在业余条件下并不容易做好,下面介绍的耳机放大器采用
该电路只能进行“半双工”对讲,即主机和分机之间只能一方说、另一方听,而不能双方同时听说。听、说由开关S1转换,S1设在主机处。图中所示S1位置可分机说、主机听;若S1拨向下方,就变为主机说、分机听。分
该振荡器可能包括几个转换晶体管,这些晶体管是用来提供信道化操作的。如果需要的话,可增加一个缓冲放大器。
实验内容: 1.观察起振过程 用示波器观察起振过程。 2.测量振荡频率f0 f 0 = 1 2 π L C 1 C 2 C 1 + C 2 测量输出波形的周期T≈44.64μs,计算频率 f 0 = 1 T 测量值:f0≈22.42kHz 计算值:f0=22.52kHz
这个简单的电路和立体声信号结合时会自然地输出信号。R1和R2负责隔离所有的电路,R3负责控制这些输出信号的电平。
通过复制这个电路到C3的左边和使用IC1的第四个闸极可以混淆四输入。用于控制开关晶体管Q2基极上的电压的触摸式开关电路需要用到两个闸极。轮流按TP1和TP2可以控制电路的开
当IC1的电流是4011安时,IC1的a和b受R3和R4控制偏向线性区域。来自阀门的输出被连至运算放大器IC2,这样为整个电路提供低电阻的输出。