下面示出了使用运算放大器来调节电源的一种方法。电源变压器需要额外的绕组来提供运算放大器的双极性电压(+ / - 8伏),负电压也被用于产生地面以下的基准电压使输出电压可以调整下降到0伏。 电流限制是通过检测与负电源线串联的一个小电阻的电压降来完成的。随着电流的增加,在500欧姆电位器的抽头上的电压上升,直到它变成等于或

2014-3-17

这基本上是从一个硫化镉光电池接收输入和控制,可用于在黎明和黄昏切换和关闭路灯继电器的施密特触发器电路。我已经建立的电路具有一个120欧姆/12伏特继电器和使用灯调光器的监视性能,但没有中继连接到外部的光。 光电池与灯之间应该被屏蔽,以防止反馈,通常安装在灯的反射镜的上方,指着向上的天空使灯光不照射到光电池。 在所需的环

2014-3-15

电子温控器和继电器电路 这里是一个可以被用来控制温度的继电器,并通过继电器触点功率控制小空间加热器的简单恒温器电路。继电器触点额定值应高于加热器的电流要求。 温度变化是由一个(1.7K 70F)热敏电阻和5K电位器构成分压器放置在LM339电压比较器的输入端进行检测,每华氏度约50毫伏的变化。两个1K的电阻连接到引脚7

2014-3-15

16级双向LED音序器 双向音序器采用的是4位二进制加/减计数器(CD4516)和两个1 8线解码器(74HC138或74HCT138)产生流行的夜骑士显示。 施密特触发器振荡器提供时钟信号,计数器和速度可以用500K电位器进行调整。两个额外的施密特触发器逆变器被用作一个置位/复位锁存器来控制计数方向(向上或向下)。请

2014-3-15

控制一个直流电压的一个简单但效率较低的方法是使用一个分压器和晶体管发射极跟随器配置。 下图显示了使用一个1K的电位器来设置一个中等功率NPN晶体管的基极电压。在NPN晶体管的集电极供给大部分电流到负载较大PNP功率晶体管的基极。输出电压将低于1K电位器中点电压约为0.7伏,因此输出可以调整从0到满电源电压减去0.7伏。

2014-3-14

下面的电路响应于声压水平从约60至70分贝。声音被拾起一个8欧姆的扬声器,通过一个晶体管级和一个LM324运算放大器部分放大。您还可以使用动圈话筒,但我发现说话的是更为敏感。该LM324四运放的其余3部分被用作电压比较器和驱动器3 LED指示灯或间隔3dB左右分开白炽灯。一个额外的晶体管,需要对白炽灯所示与下灯。我用1

2014-3-13

这里有一个电路,它接受一个普通的LED的光生伏特电压的优势。 LED的电压是由一个结型FET晶体管缓冲,然后施加到运算放大器的反相输入端具有大约20的增益。 从黑暗到强光这将产生约5伏的变化。100K的电位器可以设置使输出大约为7伏在黑暗中,在强光下大约2伏。

2014-3-13

在下面的电压指示器电路中,一个四电压比较器(LM339)被用作简单的条形图表,用以指示一个12伏铅酸电池的充电状况。有5伏参考电压连接到每四个比较器的(+)输入端,( - )输入端连接到连续点沿一个分压器。( - )输入超过参考电压时,LED指示灯会亮起。 校准可以通过调节电位器2K来完成,使所有四个LED照亮时,没有

2014-3-13
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