相当简单的电源供应器,可建一个半小时。这项计划是为6.8的电压和电流的 V300毫安设计。取代齐纳二极管D4和电压可以改变,如果必要的话,维生素 D3。可以增加一个晶体管散热
lm317扩流电路图一如图2N3055用作扩流,由于5A电流存在危险,最好两个并联使用,比较安全。lm317扩流电路图二如图LM317的1-2管脚是基准电压,输出电压要减去功率管的B-E结电压。B-E结电压会随着管温度的上升而降低。lm3
一款手机充电电路图
SCL,SDA,RST_D连接单片机,VCC电压不清楚,只是有个接口。VCC是连接的ATMEGA64.VCC=3.3V
如图所示的555定时器受正触发脉冲触发,然后产生负输出脉冲。在没有跳动的情况下占空比可大于99%。重负载可以从引脚7中分离,不会影响精度,但是引脚3的超出负载会影响定时的精确度。
该电路可提供60s的脉冲宽度,其复位时间很短,并且可以在定时周期内再触发。脉宽是由C2,R3,R5和R6决定的。当触发脉冲到达,而A1的输出很高时,C2释放其原始触发状态,开始一个全新的定时周期。
当2V的正触发脉冲的正沿用在741或者与741相等的运算放大器的负输入中时,输入就会变得比正输入还要积极,而且运算放大器的摆幅会达到负饱和水平。在这种情况下,反馈一直是正的,直到下一次的触发脉冲的后沿使得运算
每个触发脉冲输入可产生固定数量的脉冲,数量的范围是2-30,具体数量是由1兆欧姆的频率控制的设置决定的。单稳态电路为门控非稳态电路供电,只需一个CD4001集成电路就可以实现了。
4049六角反相缓冲器的两个部分可连接成10:1的变频非稳态多谐振荡器,为4个使用4518双路计数器的除十计数器的链条供电。分频为方波输出提供完美的对称性。
该电路由一个放大器,视频检测器和一个二次副载波检测器构成,可用来同步恢复电路。脉冲的上个电路调制主通道的增益,然后在同步间隔时增加其增益。该电路还提供副载波音频的解码功能。
本图是由74HC4053等构成的相位检波电路。这是由运算放大器TLC072和模拟开关74HC4053构成的相位检波电路,但模拟开关的导通电阻随温度和电源电压的变化产生误差。在电路中,模拟开关74HC4053的输出接入由A3构成的电压
本图是由74LS74等构成的FSK调制电路。这种频移键控(FSK)调制电路既没有使用锁相环(PLL),也没有使用高Q值的带通滤波器,故在这个高频调制电路中不需要调谐校准。由L1、L2,、C4和C7可构成两个调谐电路作为输入滤波器
本图是由NE564等构成的FSK电路。在电路中,NE564是一种模拟锁相环PLL集成电路,用双态信号控制CD4016模拟开关进行FSK调制。CD4016使NE564的2脚电压在5V与1.42V之间转换,即5Vx[R2/(R1十R2)]=1.42V。2脚上的电压控制检
VFC100是一片功能很强的电压/频率转换器,采用电荷平衡技术,严格的复位组合周期取自外部时钟频率,能较好地消除误差及其他转换器所要求的外部定时元件的漂移。它还采用高精度输入电阻来设置全刻度输入电压,在许多
本图是由NE555等构成的凋频电路,通过改变NE555自激多谐振荡器的充电电流即可进行频率调制。该电路是用VT1和VT2构成电流密勒电路的,可在充电电路中产生充电电流,电流大小由R1和RRP1决定。低频调制信号与偏置电流IB
本图是简易脉宽调制电路。它采用由运算放大器构成的多谐振荡器,可得到正、负对称的占空比为50%的振荡输出信号。若从外部改变阈值电压,便可实现脉宽调制。该电路中若不接电阻R1,则振荡频率由滞后电压(由R2和R3对输
本图是极性转换方式的同步检波电路。在电路中,由A1可构成阻抗变换与缓冲电路;由A2可构成反相与同相切换的放大电路;当VT2导通时,A2的同相输入端接地,变成放大倍数为-1的放大电路;当VT2截止时,输入信号经R1加到A2的
图是800MHZ调频电路。这种电路是采用调制信号改变振荡晶体管的基极偏置从而改变极间电容的方法来改变频率的,可用收音机接收该电路发射的信号,传送距离在50~1OOm之间。为了得到较大的频率偏移,C4和C5的容量应很小。
本图是由MAX4521等构成的相位检波电路。这是由运算放大器TLC072和模拟开关MAX4521构成的相位检波电路,适用于PLL电路或锁定放大器。电源电压为±5V,输入、输出信号电平为±4V以下,工作频率为10HZ~1OO