电子爱好者

笔者最近设计了一款用5个LED灯做显示的驻波指示器。这款指示器采用了射频窃电的方式,无需电源,体积小巧,重量轻,携带方便,非常适合业余无线电爱好者野外使用。指示器电路中的定向耦合器采用的是免调试的三磁环结构,采用通用运算放大器做比较器,比例电阻网络做驻波比值定标,用不同颜色的LED指示不同的驻波比范围。整个电路没有需要调整的元件,只要连接无误就可以正常工作。在短波范围内,不需任何校准和调整就可以使用,对于爱好者DIY非常简单方便。 图1 LED驻波指示器电路原理图 工作原理 LED驻波指示器

2011-1-9

LM324是四运放集成电路,本文介绍用LM324制作的两款LED电平指示器电路。LED电平指示器常应用于音频电路及功放电路中的输出电平指示。 1、首先介绍的LED电平指示器带有可调增益放大级,既可以接在音频功放电路的输出端,作为功放输出电平指示,也可以接在音频前置放大电路输出端(音量控制电路之前),作为前置级的电平指示器。 电路见下图 电路中,由LM324运放构成一个增益可调的放大前级,可调电阻RP用来调节增益量;LED驱动电路由三极管V、电容器C3、稳压二极管VS,电阻器R1一Rn、

2009-3-10

在部分电动车上安装有简单的蓄电池电量指示器,它采用发光二极管作为指示器件,可显示电源开启状态、三档电量指示和电池欠压提示。电量指示器电路如下所示: 整个电路由一片LM324四运放和一些分立元件组成,示例电路为36V蓄电池使用,若用在48V电动车上可适当调整电路和元件参数。四路运放分别接成电压比较器,调节各自反相输入端的电位器可改变电量指示的域值。

2009-7-6

这个水位指示器电路共四级水位指示(LED指示),水满时会发出音频报警,电路简洁实用。 带水满报警功能的水位指示器电路 该电路由一片四双向模拟开关集成电路CD4066为核心构成。每个电路内部有四个独立的能控制数字或模拟信号传送的开关。当水箱无水时,由于180K电阻的作用,使四个开关的控制端为低电平,开关断开,LED 不发光。随着水位的增加, 由于水的导电特性,使得IC的13脚为高电平,S1接通,LED1点亮。当水位逐渐增加时,LED依次发光指示水位。水满时, LED4发光, 显示水满。同时T1

2009-8-26

这个电路提供了4个LED条形图显示一个3.6伏锂电池的电压。参考电压被TL431设置为3.9伏,也就是设定了该指示器的上限电压(由1脚LED指示)。14脚LED指示下限电压,由5K可调电阻设定电压值。 使用TL431可调节稳压器,制定了一个分压器(10K 5.6K)。这两个电阻连接的调整端子总是2.5伏。所以,10K电阻的电流会是2.5/10000 = 250uA。此相同的电流流过上部电阻(5.6K),产生的0.00025 * 5600的电压降= 1.4伏。因此调节输出电压的TL431的阴极电

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,没有负载电池电压是12.7伏,表示满充电。在11.7伏时,LED应关闭,表示电池没电。每个LED代表充电状态或300毫伏大约25%的变化,使3个LED指示75%,2个LED显示50%等

2014-3-13

这是一个CMOS集成电路(CD4033)制作的非接触式电源指示器。电路可用于交流电源的无接触检测,判断电压有无。因此可以不从导体除去绝缘检测电源的交流电压。就在附近的导体,它可以探测到交流电压的存在。如果交流电压不存在,固定显示一个随机数字(0到9)。如果电源在导体,传感探头会感应到电场。由于IC使用的是CMOS类型,它的输入阻抗非常高,由此引起的电压足以激活时钟计数器电路。因此,显示计数从0到9迅速变化。这是对电源存在的指示。电路结构紧凑,一个9伏PP3电池可用于这个小工具。

2014-5-14

LM3915音频电平指示器电路 该电路只使用一个IC和极少数的外部元件。 这10个LED显示音频电平。 电源电压可以从12V到20V,但建议的电压为12V。 LM3915是单片集成电路,感官的模拟电压水平和驱动器提供了一个对数十个LED 3 dB /步模拟显示。 LED电流驱动器调节和可编程的,不再需要的电流的限流电阻。 该IC包含一个可调的电压基准和一个准确的十个步骤分压器。 高阻抗输入缓冲器的接收信号下到地面和高达1.5V之内的正电源。 输入缓冲器驱动10个单独的比较器参考精度分压器。

2013-11-14

欠压指示电路以555时基集成电路为核心元件组成,用以对监测电压源欠压时发出告警提示。整个电路仅有6个外围元件,简单易制。电路图如下: 图示电路参数是监测电压V X =15V,当电池电压下降至12V时,则LED闪亮。555的5脚接6V稳压二极管,当由于待测电压下降至12V时,2脚的电压 V A V X R 2 /(R 1 +R 2 )=3.2V 当V A 低于3.2V时,555置位,输出呈高电平,LED1亮,指示电池电量低。 对于其他待测的电压(在5~15V范围),也可按此原理进行设

2009-2-6

LM324为四运放集成电路,这里用它构成一组电压比较器,用做电压高低的粗略指示,若增加比较器的数量(运放的数量),则可增加指示的电压范围和精度。 电压比较器电路如图所示,元件的取值均已标出,其误差应尽量小。用于参考电压的DC15V应为稳压电源。 电压比较点的计算方法图中已给出,若嫌计算太麻烦,可以先确定R2的值。R1用可调电阻,调节R1的值,在V1点上用万用表量其电压当V1的电压达到你想要的阀值时R1的值也就确定了。其它电压比较点(V2V3V4)的阀值同理。

2009-6-6

一个窗口比较器通常采用2个电压比较器与一个输出指示输入是介于两者之间的界限。在这些实例中,第三个电压比较器被添加到电路中,电路显示输入信号的三个状态,是在中心范围内,或更高,或更低。 第一个示例使用一个热敏电阻来指示温度接近68度在正负5度误差。68度时热敏电阻在33K左右,上升10度变化大约3570欧姆。使用12伏电源,热敏电阻电压为6伏,随着温度升高10度,总电阻减少3750欧姆,电流为12 /(66K -3750)= 193uA。热敏电阻电压将193U *(33K -3750)= 5.65

2014-3-17

这个电路可以对12蓄电池的电压作简易直观的指示。LM324与外围元件组成电压比较器,它以1伏为单位指示蓄电池电压。由D1构成IC1A基准电压接于比较器的反相端,由R2、R3、R4及RV1组成分压电路分别为另外三个比较器提供参考电压。RV1在调试电路时,可调节每路指示电压的输出值。 元件选择: R1=1K2 R6=10K D2-3-4-5=LED R2-3-4=680R R7-8-9-10=1K

2008-10-29

MIC2951构成的具有电性能状态指示器的稳压器电路 如图所示的电路是采用MIC2951构成的具有电性能状态指示器的稳压器电路。在实际调试中应注意: ①IC2A、IC2C和IC2D为比较器,一般选LM339即可。 ②调节R3使IC2D的输入电压为6.0V,报警信号产生时,可及时断开工作。 ③当输人电压降到设计参数值以下(输入电压范围的下面)时,输出将会被拉低。 MIC2951构成的一旦有出错信号就能及时关断输出的稳压电源电路 MIC2951构成的4~20mA的电流环开路探测器电路 MIC2

2009-6-18

这里是另一个有趣的爱好电路建立在流行的和廉价的555集成电路。它只不过是一个水传感器,它可以被配置为一个下雨报警,水箱溢流报警,水族馆的水泄漏指示器,它可以从任何6VDC供电。最初,当直流电源供给电路的红色LED处于关闭状态。然而,当水的存在是传感器探头之间的检测(A和B)的LED灯开始闪烁,以缓慢的速度。 水的报警电路原理图 一个应用实例 该电路可以连接闪光LED当水包含在一个塑料罐已达到预期的水平。它应该由两个小针装置安装在顶部的塑料罐,也充当传感器探头。如果一个更深的感知水平是必要的,针

2014-5-23

有了这个电路你可以看到放大器提供了多少功率输出。该电路采用了LM3915音量电平指示器集成电路。 该电路直接连接到放大器的扬声器端子,R1需根据扬声器阻抗选择不同的值。 R1 = 10K(4),18K(8),30K(16) 括号内是扬声器阻抗 R2 = 10 k R3 = 390 R4 = 2,7 k C1 = 22 F/25 V LED1-LED10 = 发光二极管(可选颜色) IC1 = LM3915

2014-5-3

一个光电信号指示器如果强度不够,可以增加后级放大电路。本电路不仅实现了光电信号的放大,而且放大电路与光电信号产生电路是隔离的,在某些电路中可以很好的运用! 本电路使用一只光电耦合器实现前后电路的隔离,使前后电路互不影响,可灵活运用到各种光电信号电路中。

2008-9-23

这是一个有趣的电路,睡觉时如果有呼噜声,它会以振动的方式唤醒打鼾者,而不是让整个家庭成员被唤醒。唤醒振动时,不发出声音警报。振动是由一个小马达装在一个小35mm胶片盒内,它可以被放置在枕木床垫或枕头下。该电路有一个电平控制和峰值显示指示器,可变触发阈值和触发指示。 555 IC的相关参数可以在电子爱好者网站中查阅。 这个呼噜报警电路设计了一个预设的延迟时间后触发,通过调节VR2设定。如此设计是不激活短的声音,即门砰,汽车喇叭等,而是等待触发之前设定的延迟再提醒。打鼾毕竟是连续的几秒钟,所以触发

2014-5-5
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