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

2013-11-11

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

2013-11-11

延时电路-延时灯 该电路在开关被按下后的几秒钟仍保持灯光照明。 电路中有一个小故障,10K电阻应增加至100K,这增加了延时的时间。 图为电路与表面贴装组件: 延时电路-延时指示灯 此电路提供一个约0.25秒的短暂延时触发LED点亮约2秒。 按下开关后,输出变为高电平,LED灯亮。 该电路可以接受高电平或低电平

2013-11-10

太阳能发动机1 该电路输出周期脉冲驱动电动机。从太阳能电池输出的低电流被存储在一个大电容中,当达到预先设定的电压电平时,电容器的能量被释放到电机。 太阳能发动机2 以上是在太阳能发动机电路1设计上的改进。2个晶体管组成巧妙的触发自锁电路,以保持电压下降到1.5V才关闭电动机电源。接通电路的电压在2.8V。这给出了电

2013-11-9

简单的逻辑探头 探头不接触任何电路时,该电路不消耗电流。 其原因是绿色LED到BC557的基极-发射极结,再到BC547的基极-发射极结及红色LED两端的电压是约:2.1V + 0.6V + 1.7V + 0.6V = 5v,这个电压是大于电源电压的。 当电路检测到低电平,BC557开启绿色LED灯亮。当高电平(2.

2013-11-6

恒流源1 该电路给LED提供一个恒定的电流。通过LED的电流取决于电阻R2的值。假设R2是560。当1毫安的电流通过R2时,电阻两端将产生0.56V电压,使BC547导通。这将分流BD679基极电流,使其趋向关闭。 如果电源电压增加,这将使通过电路的电流尝试增加。如果当前尝试增加,R2两端的电压增加同时BD679关闭得

2013-11-4

在6V电源上工作的12V继电器 该电路可让12V继电器工作于6V或9V电源的电路中。大多数12V继电器需要12V左右电压才能吸合,但维持电压只需要约6V。基于这个现象我们可以利用电容和二极管使其工作在6V电源的电路中。 电路图中,接通电源时,220uF电解电容通过2k2电阻和1N4148二极管充电至约5.5V,当控制电

2013-11-4

声谱在20Hz到20000Hz的范围,单独一个扬声器很难良好重现整个频率范围的声音,所以HIFI音响系统都会将声音电平中的低音部分取出单独进行功率放大传送给独立低音扬声器进行声音重放,这样低音的震撼效果会更加突出。下面将是一个这样的低通滤波器,用于从普通音响设备的双声道信号中分离出低音部分输送给低音放大器。 低通滤波器

2013-10-23
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