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这个交替闪烁灯是以简单的互补对称多谐振荡器为控制信号,用可控硅驱动两组220V白炽灯交替闪烁,可用于闪烁警示灯或简单的彩灯装饰。其电路如下图所示。 工作原理:交流220V电源经阻容降压、整流、滤波后,在VD3两端得到稳定的3V直流电压,为对称互补多谐振荡器供电。多谐振荡器中的VT1、VT2两只三极管轮流导通,其集电极电流控制双向可控硅VS1和VS2工作,两组白炽灯将交替闪烁发光。 元件选择:电容C1为0.47/400V(涤纶电容)、C2为220/6V,C3、C4为50/16V。电阻R1

2009-6-14

零件: R1 10K 1/4W电阻 R2,R9,R10 100K 1/4W电阻 R3-R8,R11,R16 10R 1/4W电阻 R17 150R 1/4W电阻 63V涤纶电容器C11F C2 10nF的电容器63V涤纶 C3100F25V电解电容 D1-D13红色LED 5毫米。 或更大,效率高 IC1,IC2 7555或TS555CN CMOS定时器IC 滑动开关SW1 SPST B1 3V电池(2节AA 1.5V电池串联) 该电路旨在提供一个清晰可见的光,形成由13个高效率的LED闪烁伪旋

2013-11-16

此1.5伏双LED闪光器由一节一号电池供电运行了一年多,并交替闪烁2个LED以约1秒的速度。 该电路采用74HC14的CMOS六反相器,将在非常低的电压下运行(小于1伏)其中一个部分是用来作为一个方波振荡器(引脚1和2),而其他被连接到产生短暂的10毫秒脉冲方波的交替边缘,使LED将交替来回。 每个输出部分使用电容器电荷泵以增加电压让LED工作。该电路从一号电池消耗800uA的平均电流,LED的峰值电流约为40mA,电池电压下降到1.1伏特时电流下降到约10mA。一个碱性一号电池的容量大约为1

2014-3-15

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,并从上部的两个运算放大器相似的电路产生。在两个斜坡波形引脚9和1的第4个运算放大器,产生一个占空比可变的方波来驱动输出晶体管。第二个晶体管用于反转波形,因为其他组灯亮,从而另一组灯将熄灭。该2

2014-3-13

3 V双白光LED闪光电路 电路中两个白光LED交替闪烁,在3V电源下产生一个非常明亮的闪光。白光LED的压降在3.2V到3.6V,该电路产生一个高于5V的电压,足以驱动LED发出明亮闪光。该电路实际上是一个电压倍增器(电压增量器),平均电流约2mA。 电源接通时,100uF和22uF电容开始充电,1N4148二极管使得LED两端电压降至0.6V,以防止接通电源时照亮3伏的LED。当晶体管导通,其集电极电压降下来,对于电源地来说100uF电容的负极和电源地的电压实际上是低于0伏的约2V电压。LE

2013-11-3

互补对称无稳态多谐振荡器 对于电子爱好者来说这个电路是比较熟悉的,它就是互补对称无稳态多谐振荡器。当左右元件取值一样时,波形占空比为50%,两个发光二极管点亮的时间相同。 如图取值,电路的振荡频率约为0.5秒,两个发光二极管会交替闪烁,你可以更改两个100u电容来改变频率。 随机单稳态 第一个电路是无稳态,如果稍作改动,就能成为一个单稳电路,本电路中被设计成随机的单稳态,通过一个按钮控制。 当按钮被按下时,电路会以很高的速率振荡并使两个LED指示灯亮起。当按钮被释放时,将保持点亮一个LED,

2013-11-6
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