使用在引脚1和5之间的外部串联RC电路和运放器的并联内部151K电阻,对扬声器的低音响应差补偿。如果电阻是15K,稳定运行的最低值是10K,就可以得到6分贝的有效低音增强。
该电路可以和编程通道选择器一起使用,就像音频控制信号需要通过TTL电平的手段进行音乐合成。当门关闭时,在输出直流偏移可以忽略不计,简化了后续阶段的设计。使用逻辑1(
该电路用于检查哈里斯HC-55516/55532哈夫全双工调制解调器系统的性能,为了转换声音信号到NRZ数字数据,然后把数据转化回到声音信号。运放器部分需要的电源是±15V。
该电路提供10阶音调控制,并且被频率内的一个倍频程分离,每一部分带有独立的调整。用于补偿不必要的振幅频率或音频系统特点的相位频率。每个电路C1和C2的值已经给出在表格
在741运放器的峰值检测控制回路中,JFET作为电压控制电阻。输入范围为20mV至20V,并且带有1.2毫秒的响应时间和0.4秒的延迟。在60分贝的范围之上,输出大约1.4V PP。
为了LM381运放器的输入,该设备与1到4的电源结合到单音频信号,这个LM381运放也可被作为前置放大器。为了防止被高增益运放器拾起的60赫兹的场,屏蔽混频器电路使用隐蔽电线
晶体管Q1和其相关组件包含一个可调谐的振荡器。射频信号被传送到晶体管Q2,调制器。运算放大器IC1增加了音频信号,然后通过电阻R4应用到Q2的基极。
电路说明:该频率计利用时间平均值来直接得出与输入信号频率成比例的电流。
该电路可提供3路预设电流,这些电流一直是固定的,尽管环境温度和线电压会发生变化。ZD1产生用于IC1的同相输入的温度稳定的参考电压。来自输出的100%的反馈可用于反相输入
1.电子滤波器图6所示是电子滤波器。电路中的VT1是三极管,起到滤波管作用,C1是VT1的基极滤波电容,R1是VT1的基极偏置电阻,RL是这一滤波电路的负载,C2是输出电压的滤波电
电路说明:晶体管Q1和Q2可放大输入信号,当用在一个电吉他时,由于增益太大,所以输入超载。RV1调整现存的反馈数量,增强电压增益,于是输出相当于一个四方的输入信号。四
电位计R3控制噪音的大小,R8控制输出电平。由于噪音不能完全被E3消除,所以要想完全没有噪音,就需要一个从输入端到输出端的旁路开关。
电路说明:输入信号经过晶体管时会放大。失真输出然后被两个二极管夹合,高频噪音被电路通过500pF的电容器过滤。正常情况下,1M的滑动变阻器可调整噪音,使其强度从最大降
放大器可驱动一个电压增益大约为20的PNP型MPS6517发射器的基极。控制器RI可改变晶体管的静态Q点,也就是可改变超出电平Vr的信号的数量。只有当峰值大于Vr时(Vr≈7.0V
该电路利用标准的数字电路电压电平作为输入,在任何不引发输出脉冲的条件下都可激活或者抑制该电路。输入电门Q3-Q4由A点的逻辑1激活,被时间启动周期B的逻辑0和逻辑1抑制。
定时器是由负向脉冲触发的,会产生正的输出脉冲,正遥控输出脉冲的宽度t在短时间内是1.1。Vcc在3-10mA时为4.5-16V。
放大器可驱动一个电压增益大约为20的PNP型MPS6517发射器的基极。控制器RI可改变晶体管的静态Q点,也就是可改变超出电平Vr的信号的数量。只有当峰值大于Vr时(Vr≈7.0V
该电路利用标准的数字电路电压电平作为输入,在任何不引发输出脉冲的条件下都可激活或者抑制该电路。输入电门Q3-Q4由A点的逻辑1激活,被时间启动周期B的逻辑0和逻辑1抑制。
定时器是由负向脉冲触发的,会产生正的输出脉冲,正遥控输出脉冲的宽度t在短时间内是1.1。Vcc在3-10mA时为4.5-16V。
美国国家半导体公司的MM5824和MM5824彩色频率发生器和12个MM5824分频器连用可产生85个音乐频率,这些频率完全覆盖了所有相等的八度音阶。该电路还可用作风琴或者合唱的音频