LM833双运算音频前置放大器电路

音频前置放大器电路 零件: R1 47K 1/4W电阻 R2 100R 1/4W电阻 1/4W电阻R3 6K8 R4 68K 1/4W电阻 R5,R6 2K7 1/4W电阻 1/4W电阻R7 2K2 R8 39K 1/4W电阻 C1-C3 25V 100uF的电解电容器 C4,C5 47nF的63V涤纶电容器5%的容差 D1,D2 BZX79C18 18V 500mW的齐纳二极管 IC1 LM833低噪声双运算放大器 Q1 BC337 45V800毫安的NPN晶体管 Q2 BC327 45V8

2013-11-12

带有低音提升电路的10W音频放大器

带有低音提升电路的10W音频放大器 零件: P1 22K 电位器(同轴电位器/立体声) P2的100K 电位器(同轴电位器/立体声) 820R 1/4W电阻R1 R2,R4,R8 4K7 1/4W电阻 R3 500R 1/2W金属陶瓷微调 R5 82K 1/4W电阻 R6,R7 47K 1/4W电阻 R9 10R 1/2W电阻 R10 R22 4W电阻(绕线) C1,C8 470NF 63V涤纶电容器 C2,C5 100uF的25V电解电容器 C3,C4 470UF 25V电解电容器 C6 4

2013-11-12

镍镉电池充电器(极性检测、恒流充电)

镍镉电池充电器(极性检测、恒流充电) 这种镍镉电池充电器可以给8个串联连接的镍镉电池充电。这个数字可以增加,但电源要为每节额外的电池增加1.65V电压。如果BD679被安装在一个很好的散热片上,可提高到25V的最大输入电压。如果充电器从电源断开,电路不会对电池放电。 通常镍镉电池必须充电14小时率。以电池容量10%的电流充电14小时。这适用于恒流充电。例如,一个600毫安时电池以60mA充电14小时。如果充电电流过大,会损坏电池。 由1K电位器控制充电电流在0mA至600mA的水平。充电电池以正

2013-11-11

可调式高电流稳压电源

可调式高电流稳压电源 有两种方法添加一个2N3055(TIP3055)作为一个高电流电源导通晶体管。这是非常方便的,大多数电子爱好者的零件盒中会有这样的零件。 电路采用78L05作为稳压源,通过2N3055(TIP3055)大功率三极管扩流,达到高电流输出。在78L05调整端接入电位器来调整电压。

2013-11-11

声控开关(双稳态指示灯)

声控开关(双稳态指示灯) 检测到声音时第二个10U电容通过5K6和33K将放大的音频电压传递到二极管负极,当音频电压为负半周时,10U的负端实际上会低于0V,这将拉动两个1N4148二极管,其正极端电压将接近0V。 由于两个1N4148二极管的正极电压被带到低位,导通的三极管将开始关闭,另一个三极管将通过100U和47K开始启动,其集电极电压下降,这促使正在关闭的三极管加速关闭,因此两个三极管开关速度非常快。 如要操作继电器或其它装置,可以在双稳三极管集电极上增加一个缓冲三极管。

2013-11-11

直流和交流电压倍增电路

电压倍增电路 第一个是直流电压倍增电路。 采用方波(任何的振幅)信号控制晶体管交替导通。当控制电平为0V,下面的三极管导通,电容充电;当控制电平为6V,电容电压与电源电压叠加经二极管输出约10V电压。因为PN结压降,损失了约2V电压。 第二个也是直流电压倍增电路。区别是三极管对调了位置,这对控制信号提出了要求。控制电平必须高于5.6V或者低于0.4V,并且切换要迅速,否则两个三极管形成短路。 第三个是交流电压倍增电路。AC电压负半周对电容充电,正半周电容电压与电源电压叠加输出两倍的直流电压。

2013-11-11

市电小夜灯,点亮10个LED

市电小夜灯 电路照亮一列10个高亮度白色发光二极管。10U电容防止闪烁,100R电阻也能减少闪烁。 注意: 电容降压,线路带电,务必做好绝缘处理。 图示电路工作于120V交流电源,如在220V交流电源上使用需调整元器件参数。

2013-11-11

直流电动机正反转控制器(H桥)

直流电动机正反转控制器(H桥) 这些电路通过两个输入线反转电动机。两个输入必须是一个高电平和一个低电平。如果在同一时间两个输入都变为低电平,晶体管将短路。这意味着你需要控制时序的输入。 此外,一些晶体管类型的H桥的电流能力是有限。 在此电路中驱动器晶体管工作于射极跟随器模式。 在PC板上两个H桥 H桥采用达林顿晶体管

2013-11-11
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