PNP型双极晶体管的偏置是由电阻分压器网络R1/R2。振荡晶体管的集电极一直保持电容C5的交流接地,C5非常靠近晶体管的位置。反馈是由电容分压器C2/C3提供的。
一般而言,DC-DC转换器的输出电压是固定的,象上面的这个图, 只要在这个图上加一个简单的电路,就可以通过Vc控制输出的电压。 Vout - Vr = (Vfb - Vr) (R1+R2)/R2 R1
从国外带回一台台式电脑.使用中因为市过电压而损坏。检查电源,发现有115V和230V两挡市电电压选择开关,电路原理图如附图。 SI断开时选择市电220V.闭合时选择市
如图为500W大功率变压器电路原理。电路采用TL494为振荡器,VT1~VT6为激励级,是输出为500W的大功率逆变电路。TL494在该逆变器中的应用方法如下:1、2脚构成稳压取样、误差
这款充电器,可充3.6V1300mAh锂电池,5号、7号镍氢电池,此外,用本电路还可作为1.5V或3V收放机的稳压电源。充电器可自动从快充电、慢充电、恒压充电、最后到涓流充电。电路
特点: 1、支持轻触开关、自锁开关 2、支持外接电源自动上电(焊接上D17即可实现) 3、支持待机常电输出 4、外接电源、锂电供电自动切换,由于PMOS内续流二极管的存在,
该电路是由一个单节1.35V汞电池供电的,提供1V的方波输出。如图所示,共射级装置中的晶体管是位于晶体管Q1和Q2之间的调谐电路。R提供的正反馈会导致振荡的发生。Q2的集电极型号被Q3调节成了正方形,在中断和饱和之间
该电路利用60Hz的电力频率作为时基来简化电路,而提供与晶体管的时基相媲美的长期精确性。四位显示器使用惠普5082-7340来显示所需的简单的四路二进制编码的十进制输入。美国国家半导体公司的MM5312N电路可将线频率分
一个MECL 10K的晶体振荡器和一个MECL III倍频器可组合成一个高速振荡器,具体如图所示。MC10101的一部分作为一个100MHz的晶体振荡器和晶体管在反馈回路中串联。液晶振荡电路可调谐晶体管100MHz的谐波,也可用来校准电
电阻R1和R2温度稳定与非门,它们保证了电门在开启的线性区域。电容C1是一个直流电组件,在工作频率条件下,阻抗必须低于0.1欧姆。晶体管在一个串联的共振模式中运行。其串联电阻很低,AT截法的晶体管在1-10MHz范围内
单个的美国单系统AMI S1736时钟芯片可驱动液晶读出器来显示12小时(AM/PM指示器)或者24小时的数字显示,这两者的区别是后者只需改变三个连接的元件就可以了。
扩大输入脉冲宽度的电路很容易做,放大因素既可大于平均数,也可小于平均数,并且该因素只能通过调整一个电位计来获得。放大因素是由电位计P决定的,P位于741放大器的反馈中。输入脉冲e1的宽度为T,T的重复周期用于触
该与非门单稳电路使用德州仪器的SN7400封装来提供更清洁,更稳定的输出。反馈电阻可消除振荡趋势。输出脉冲宽度T等于1.3RC,当R为270欧姆时,T等于350C。超过30ns的输入脉冲宽度就可以启动输出。
半桥DC/DC变换器的电路如图所示。其中,变压器T1起隔离和传递能量的作用。开关管Q1导通时Np绕组上承受一半的输入电压,副边绕组电压使VD1导通,反之亦然。在输出田路中,VD
全桥DC/DC 变换器的电路如图所示。全桥DC/DC变换器多用于大功率等级的电源中,其主要特点有:第一,变压器利用率比较高,空载能量可以反馈给电网,电源效率高;第二,稳态
电路如下图,可用于调温(电烙铁)、调光(灯)、调速(电机),使用时只要把用电器的插头插入插座即可,十分方便。 V1为双向二极管2CTS,V2为3CTSI双向可控硅,调节R
该电路可钳位输入脉冲信号的最大正值,使其变为零基础电平。此外,该电路还可通过R5/R1的比值转换和放大输入信号。波形在图2-24的最下端。
电路说明:该电路使用一个非稳态多谐振荡器来改变正面朝上或者负面朝上的情况,还使用了一个触发器,该触发器的状态曾经发生过一次改变,是为了储存由多谐振荡器的每个完全周期的情况。
该电路是由一个集成电路,三个晶体管和一个电容组成。正如一些严格的定时设备要求的那样,它既可触发正向转变,又可触发负向转变。脉冲低于50ns。电容通过一个下拉电阻和阀门交替放电。
用作单稳多谐振荡器的运算放大器的定时周期是由直流参考电压的幅度决定的。和图中给出的方波一样,C1-R3的差分行动会产生正脉冲,使得单稳电路发生转换。文章给出的设计公式和典型波形。