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

这是用于从8欧姆扬声器产生1 kHz音调的基本555方波振荡器。 在左侧的电路,NPN中等功率晶体管放大来自振荡器的功率输出给扬声器,它比直接从555(限制200MA)提供了更多的电流。一个小电容是用在晶体管的基极,以减缓开关次数,减少由扬声器所产生的感应电压。频率为约1.44 /(R1 + 2 * R2)C,其中R

2014-3-15

LED视觉9秒延迟继电器电路 该电路提供了使用10个LED关闭一个12伏的继电器之前,视觉9秒延迟。当复位开关关闭时,4017十进制计数器将被重置为0计数照亮从引脚3驱动的LED。555定时器输出引脚3将高和管脚6和2定时器的电压将低于触发下限,或约3伏少一点。当开关打开时,与定时电容(22UF)并联的晶体管被关断,允

2014-3-15

这个电路用来慢慢变亮和变暗汽车室内灯。 该电路使用LM324低功耗的运算放大器静态电流3mA,因此,如果保持长时间连接电池也不会有问题。 上面的两个运算放大器(引脚1,2,3和5,6,7)形成一个三角波振荡器运行在大约为700Hz,而较低的运算放大器(引脚8,9,10)产生线性,5个第二斜坡,即向上移动或向下取决于门

2014-3-15

下面的触摸开关电路点亮20瓦的灯,当触点被触及,皮肤电阻约为2兆欧或更少。在左侧的电路采用了功率MOSFET的导通时,源极和栅极之间的电压大约是6伏。MOSFET的栅极不汲取电流,从而在所述栅极上的电压将是电源电压的一半或6伏,当跨越触摸接触电阻等于源极和栅极之间的固定电阻(2兆欧)。 右边的电路使用了三个双极型晶体

2014-3-13

下面显示的电话铃声发生器从一个简单的开关模式电源(SMPS)产生,它采用了CMOS施密特触发器方波振荡器,10 mH电感,高电压开关晶体管(TIP47或其他高电压,1安培晶体管)和一个驱动晶体管(2N3053)生成所需的高电压。 电感应该具有1.5欧姆或更小的低直流电阻。开关电源必须连接一个负载,以防止电压上升过高,使

2014-3-13

该电路是类似于用来实现渐变的闪烁或交替闪烁的功能。在这个版本中,灯通过改变占空比减弱亮度,所以高功率白炽灯可没有太多的功率损耗可以使用。开关波形是通过比较两种不同频率的线性斜坡产生。频率较高的斜坡波形(约75赫兹。)从LM324四运算放大器作为施密特触发振荡器的一个部分产生的。频率较低的斜坡控制所述衰减率,并从上部的两

2014-3-13

这个数字音量控制电路没有旧式电位器控制音量所产生的噪音。与旧式电位器控制的旋转或直滑式调节不同,这个电路是通过两个按钮来控制音量增加或减小。这个简单的电路可以用来控制任何家庭音响项目。 配件 C10.1uF陶瓷圆盘电容器 U1DS1669数字电位器IC(见注解) S1,S2微动按钮开关 备注 U1是从达拉斯半导体公

2014-3-12
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