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,使其强度从最大降到没有。
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。Q1是结型场效应管2N3819,其它的所有晶体管
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发生器以及电子音乐合成器。风琴的方波输入
单一的斯普拉格ULN-2122A集成电路在标准FM检波器输出时通过复合信号驱动,产生初始左声道和右声道音频信号,用于驱动FM立体声收音音频放大器。
该电路将数字测试转换为BCD输入以适应0到9以串联10个不同的音调序列,目的在于帮助盲人无线电操作者或实验者识别数字显示器显示的读数。音调序列的长度等于显示的位数加上所需的标记指示或半数字。
该电路围绕2个芯片设置,一个是MC1458双运放构成前置放大器,另一个为LM378双4-watt放大器。前置放大器的增益由R3/R1获得用于一侧,另一侧为R4/R2,大约为100。通过比率增加,增益随之变化。
该放大器用于探测电视音频输出信号,并将它放大,驱动耳机听到声音。它围绕LM324四运放和LM386低功率音频放大器设置。该电路采用低价驻极电介体麦克风作为输出设备。
单晶收发器系统采用10.240MHz基准频率,添加到VC0频率,产生发射频率。同样的10.240MHz基准频率混合第一个中频信号,产生455kHz第二中频信号。将基准除以2,提供5.120MHz信号,耦合到3倍缓冲器,其输出调整为第三谐波
单有源滤波器提供两个差别较大的周转频率和留声机一起用于音频放大器。对于显示的值,过滤器的插入损耗是-6分贝,37Hz和23Hz。切换组件可提供不同的周转频率,但彻底清除过滤器,需要相当多复杂的切换。
每个J202 JFET级提供高达180°相移,由1兆欧的电位计控制。电位计组进行全方位控制。JFETs是指定电路的理想选择,因为它们不负载相移网络。
该电路具有100mV的滞后现象,输出时可快速过渡,即使信号输入非常慢。滞后环同时由于输入噪音减少错误触发。
采用饱和变压器是内存不易失去及不受错误指令信号影响。变压器保持带磁偏压,无需电压电源提供基准状态,当电源打开时,内存锁返回。当比特最初在电路中存储,设置或复位脉冲必须具有35微秒的最小宽度和65微秒的最小
摩托罗拉MC1697芯片提供4分法扩大400MHz计数器范围,频率大于1.5GHz。输入信号低至1mW,电路运行。所需电源为60mA,-7V。文章给出了构造和测试的细节。
该电路在预分频器前使用,用于频率范围自动变化的计数器,功率为200MHz。可为计数传感装置提供高输入阻抗。电路还包括施密特触发动作。灵敏度约为50mV。
电路在频率范围内,其精确度大于2%,用于制作bode曲线。两个正弦波转化为方形波,同时将重叠量与总的输入波周期相比较。直接使输入波列之间的相位差异量达180°。
用以连接8欧姆输出通讯接收器和8欧姆的扬声器或低阻抗电话,抑制语音传输时的连续随机有害干扰。通带355至2530Hz,3dB。L1和L3为4amH环形物。L2为88mH环形物。
夹式“电流探头”,如泰克P6021对于显示示波器当前波形是非常有用的。不幸的是,对于低频响应总是有些限制,如图所示:对于P6021,敏感范围为2mA/mV,当频率低于450赫兹时,每倍频程滚降6dB。
该电路前级为有强负反馈的共射极电路,后一级为射极跟随器,从而使输入阻抗为|Z1|=3.6兆欧,而输出电阻仅为|Z2|=250欧。电路的工作频率为20~20000Hz,在低至2.5V输出电压时畸变因数也低于0.5%。
用普通电表或示波器难以捕捉由于瞬态过程或电磁干扰引起的尖峰脉冲,可以采用本电路。由于电容C5没有放电回路,可以将输入尖脉冲的峰值保持在Cs上,开关S2可以接三个位置。