555定时器构成双稳态触发电路,当按下按钮可控制继电器的状态。引脚2和6,阈值和触发输入,是由两个10K电阻保持在1/2电源电压。当输出为高电平,通过100K电阻电容充电,并放电时,输出为低电平。当按钮被按下时,电容器电压被施加到引脚2和6,这将导致输出改变为相反的状态。当按钮被释放时,电容会充电或放电到新的水平在输出

2014-3-17

该电路是由约翰伦德格伦改编自拨动开关去抖的按钮。需要从一个位置接通和从另一个位置关掉负载,这个电路是有用的。任何数量的瞬间(N / O)开关或按钮可并行连接。 在原理图上的左侧的组合(10K,10uF和二极管)保证了电路接通电源时保持负载断开状态。如果初始上电状态不是一个问题,这些组件可以被省略。 当开关按下时,1u

2014-3-17

这是一个置位/复位触发器使用分立元件的一个例子。通电时,只有一个晶体管导通另一个将保持关闭状态。按下导通的晶体管基极上的按钮,这将导致晶体管关闭集电极电压上升,并开启另一个晶体管。 下面是用一个按钮切换双稳态触发器状态的两个例子。当按下该按钮时,连接到导通的晶体管基极的电容将充电到一个稍高的电压。当按钮被释放,该电容

2014-3-17

下方的全波相位控制电路被发现在1969年的书一个RCA电源电路。 负载被放置在AC线和四个二极管提供一个全波整流电压到一个SCR的阳极。两个小信号晶体管被连接成触发器在可控硅控制极,使得当在2.2uF的电容器上的电压达到大约8伏时,晶体管将导通并触发可控硅导通。 从每个半周期的开始时间延迟到可控硅开关上的点是由50K电

2014-3-17

这个施密特触发振荡器采用3个晶体管、6个电阻器和1个电容器,以产生一个方波。脉冲波形可以用一个额外的二极管和电阻(R6)来生成。Q1和Q2都与一个共同的发射极电阻(R1)连接,使得一个晶体管的导通将导致其它要关闭。Q3由Q2控制,并提供从集电极的方波输出。 在操作中,通过反馈电阻(RF)对输出电压的定时电容充电和放电

2014-3-16

这是一个相当简单的电路,可以被用来测试电视机和录像机的遥控器。 当红外检测器模块(GP1U52X)接收到遥控器发射的信号,它输出5伏的TTL脉冲序列。而没有信号接收时,它通常输出低电平,检测正向脉冲串是否存在就可以知道遥控器是否工作。有脉冲串时,4.7uF的电容器被充电至约3伏,这一电压加载到左边晶体管基极和发射极以及

2014-3-16

下面的LED闪光电路在一个单一的1.5伏电池上工作。右上角的电路采用时下流行的LM3909 LED闪光IC,只需要一个定时电容和LED。 左上方的电路中,通过使用100uF的电容加倍电池电压,以获得3伏的LED驱动电压。74HC04六反相器的其中两部分用作方波振荡器,它建立LED的闪光频率,而第三部分是作为充电的电容

2014-3-15

555定时器可以用来产生一个方波,以产生一个相对于电池负极端子的负电压。 当555定时器输出引脚3变为正电压约8伏,通过二极管(D1)给22 uF的电容充电。当输出切换到地面,22 uF电容通过第二个二极管(D2)在100 uF的电容两端产生相对于地面的负电压。负电压会达到约-7伏特,但由于5.1伏的齐纳二极管,其作为

2014-3-15
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