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用作电路安全保护的熔断器(俗称保险丝)因价格低廉、使用简单、适用范围广的特点而被广泛采用。然而一旦有保险丝熔断你必须想办法找到并更换它们。如能有一个电路来监控保险丝的工况,在保险丝熔断后,能发出提示,帮助使用者或维修人员快速直观地找到问题原因。特别是有些由陶瓷之类物质做成实芯的快速熔断器或保险电阻,它们是无法通过检查外观来判断熔断器是否已经断开,熔断器监控电路就更加显得有必要。下面介绍这种电路的工作原理。 工作原理 附图是该熔断器监测电路原理图。它能实时监控熔断器的工况:一旦熔断器断开,该电路就

2011-1-2

这个微小的断电报警电路是一种电源监控装置,将掀起的压电扬声器当交流电网电源切断。这表明一些功率的关键仪器如安装在医院照料装置供电损失很有帮助。报警激活在正确的时间是有用信号有停电,应采取紧急行动提供了另一种供电恢复的情况。 这是一个9V电池供电,低元件数量,重量轻的电路,可以安全地连接到任何G2R-2出口。其核心是著名的小时钟芯片lm555(IC1)配置为一个多谐振荡器。另一个重要的组成部分是自制光电耦合器(PC1)。没有笨重的电源变压器是用在这里,因此电路是无噪音(无电磁干扰)。此外,这使得可

2014-5-22

鸟澡盆喷泉(一个小的浅池创建一个装满水的盆中,鸟类可以洗澡)可以是一个小水池,花园装饰品,户外雕塑,和部分创建一个重要的野生动植物园。这是许多不同种类的鸟去花园的吸引力,尤其是在夏季干旱期。这个喷泉,提供一个可靠的水常年源添加到普及和微栖息地支持。这里介绍的是一个鸟水浴附加的电子电路。 电路不断监测在浴缸的水位,其传感器探头发现水位很低,或沐浴在干燥状态,将发出一个视听警告信号。它可以从任何9VDC适配器或类似的电源供电。 施工后,安装了传感器探头在浴鸟在适当的位置,并将其连接到远程位置(通常

2014-5-22

大多数太阳能充电控制器是并联型。他们很容易建立和很好地工作。更复杂的控制器的最大功率点控制器。 我将描述是基于几个电路Zetex的 ZM33064电脑电压监控和复位电路。虽然有一些公司和我选择了目前市场上的电压监视器的机型Zetex的 ZM33064由于其成本低,精度,功耗低,但大多为低,为20mV,磁滞特性。最复位电路工作在一个类似的方式向Zetex的 ZM33064并可能在电路中被取代。 我认为,基于电压监控电路功率控制器显著的复杂性由于高集成在一个小3针装置,看起来像一个普通的TO-92晶

2014-4-27

该电路为12V电池供电的设备提供听觉和视觉的低电压警告。当电池电压高于设定值(通常为11V),该电路处于空闲状态。如果电池电压低于设定值时,LED指示灯会亮起,扬声器会发出周期性蜂鸣声提醒电池即将耗尽。该电路被设计用于监控太阳能供电系统,但它也可以用于汽车和其他12V电池供电系统。 规格 额定工作电压:12V 待机电流:6mA 低电压警告电流:15mA 工作原理 U2提供了一个5V稳定电压。U1作为一个比较器,将固定5V稳定电压与输入电压进行比较。当电源电压低于设定值时,U1的输出变为低电平,

2014-2-15

自动化领域所取得的一项最大进展就是智能传感器的发展与广泛使用。但究竟什么是智能传感器?下面,来自6个传感器厂家的专家对这一术语进行了定义。 据Honeywell工业测量与控制部产品经理TomGriffiths的定义:一个良好的'智能传感器'是由微处理器驱动的传感器与仪表套装,并且具有通信与板载诊断等功能,为监控系统和/或操作员提供相关信息,以提高工作效率及减少维护成本。 图1:智能传感器,像这种带有AS接口通信的感应式位置传感器,可减少系统中的传感器数量。内部诊断功能使传感器能提供故障的预指示

2009-2-9

STV6888- -受I 2 C总线控制的低电位偏转处理多路消隐的监控器 高级I 2 C总线控制的偏转;单路电源电压低振动;DC/DC转换控制器;高级EW驱动;高级不平衡校正;高级多标准同步;场动态校正波形输出;X射线保护水平软启动和停止、DC/DC驱动;I2C总线状态寄存器。 在TCL **机型上测定 序号 符号 功能 序号 符号 功能

2009-5-3

应急灯是在市电停电时自动点亮用来临时照明的,它内置有充电电池,平时通过市电对电池充电,当停电时,则由应急灯内的自动切换装置切换为电池供电,点亮灯管照明。下面对一款应急灯电路做简要原理分析和制作要点阐述。 参见电路图,在供电正常时,J2得电吸合,其动触点与N/O(常开点)接通,后备蓄电池正端与IC1的反相端相联。IC1(LM308)和D5、D6组成电压比较器,参考电压由D5、D6决定。这里用一个硅二极管(D5)和一个6.2V的稳压二极管(D6)组成6.9V的参考电压,对充电压电压进行监控。当I

2008-10-10

笔者在本刊今年第6期和第7期与大家分享了无线鼠标与无线键盘的改造,不知大家成功了没有?笔者自接触无线电以来,感受颇深的就是高频的电路难以调试,需要用到很多专用的仪器,而当时无线模块产品价格都比较昂贵,利用无线传输数据很难实现,而现在,无线数据传输已经逐渐走进了日常生活的方方面面:无线鼠标、键盘,还有非接触智能卡、无线网络、无线语音和无线监控等。 无线数据模块在传输速率方面,大致可以分成低速模块与高速模块两类。 低速模块一般最高传输速率为150kbit/s以下,它们的工作频段一般在315/433

2010-12-31

此设备是立体声放大器为高灵敏度立体声麦克风抛物天线。它可以被用于收听遥远的声音。典型的抛物天线麦克风单声道,这个单位有一个立体声音频通道,可帮助产生更真实的声音。可用于与耳机或作为一个立体声录音机的音频源。它可以直接插入电脑声卡的AUX输入。 该电路也工作的很好的远程立体声音频接收器,一个视频监控系统。它可以在一个四芯屏蔽电缆,长度可达几百英尺长的末尾进行操作。用于远程操作中,一组扩增PC扬声器可以连接到输出,以监视声音。 规格 工作电压:9-15V(9V标称)直流 工作电流:7毫安在9V直流

2014-3-3

气体放电管包括二极管和三极管,电压范围从75V3500V,超过一百种规格,严格按照CITEL标准进行生产、监控和管理。 陶瓷气体放电管是在放电间隙内充入适当的惰性气体介质。配以高活性的电子发射材料及放电引燃机构,通过贵金属焊料高温封接而成的一种特殊的金属陶瓷结构的气体放电器件。它可用于瞬间过电压防浪涌,也可用作点火。其高阻抗、低极间电容和高耐冲击电流是其它放电管所不具备的。当线路有瞬时过电压窜入时,放电管被击穿,阻抗迅速下降,几乎是短路状态。放电管将大电流通过线路接地或回路泄放,也将电压限制在低

2009-4-30

红外光的光谱是介于微波和可见光之间的一个较广的波段范围,它也是一种电磁波。由于对红外光的调制和解调容易实现,特别是随着廉价的红外发光管及专用的红外信号调制、解调集成电路的大量出现,红外技术在日常生活中的应用已非常广泛,如各类家用电器(电视、录像、音响、空调等)的遥控,防盗、防火报警等系统和多种节电、节水开关,大多采用了红外控制技术,给人们带来了很大的方便。红外技术除了民用以外,在军事上,对重要目标(如燃料库、弹药库、指挥所、飞机洞库、地下坑道、导弹发射井等)的安全警戒和自动监控等系统中,同样也可

2010-12-19

这个电路将对电力供应(家用或工业)进行持续监控。如果电源被中断,那么在中断期间会发出报警声。它有备用电池及过充保护。 T1是一个变压器,用于监视电力供应。它是由一个桥式整流器整流和C2滤波提供一个15伏的直流电源。该15V电源输入到LM317稳压器,该稳压器输出电压由R1和R7设置。 如果电源发生故障,那么C1快速放电,Q2基极得不到足够的偏置电压进入截止状态。此时,R5为Q3提供基极电流,蜂鸣器工作。 只要通电电池B1将不断充电。当电池电压达到14伏特,齐纳二极管D2将雪崩导通。这就激活Q1

2014-5-4

这里介绍一个简单、实用的应急灯的制作。它可以在停电时自动实现切换供电。正常供电时,自动对后备蓄电池充电,并有充电保护功能。其电路见图1。下面介绍其工作原理。 在供电正常时,J2得电吸合,其动触点与N/O(常开点)接通,后备蓄电池正端与IC1的反相端相联。IC1(LM308)和D5、D6组成电压比较器,参考电压由D5、D6决定。这里用一个硅二极管(D5)和一个6.2V的稳压二极管(D6)组成6.9V的参考电压,对充电压电压进行监控。当IC1的2脚输入电压(既蓄电池电压)低于6.9V时,IC1的

2008-10-21

随着中国网络事业的发展(直接的说,电脑的外部环境的变化宽带网络的普及),大家对电脑摄像头的需求也就慢慢的加强。比如用他来处理一些网络可视电话、视频监控、数码摄影和影音处理等。话说回来,由于其的相对价格比较低廉(数码摄象机、数码照相机),技术含量不是太高,所以生产的厂家也就多了起来,中国IT市场就是如此,产品的质量和指标也就有比较大的差距。 一、首先来看看感光材料 一般市场上的感光材料可以分为:CCD(电荷耦合)和CMOS(金属氧化物)两种。前一种的优点是成像像素高,清晰度高,色彩还原系数

2009-3-4

4晶体管音频放大器 概要 上面的电路显示了一个4晶体管的实用放大器适合用于各种项目,包括接收器,对讲机,话筒,电话机,和一般的音频监控。该放大器具有电源隔离电路和带宽的限制,以减少振荡,汽船声。元器件数值如图所示,这些不是特别关键的,适度的偏差将不会显著地降低性能。 该电路驱动一个小型8欧姆扬声器。电源使用5V输出电压的电源适配器。也可以使用锂离子电池,提供约4.5伏电源。 该放大器可进行修改,以适应9伏电池供电,需要调整输出晶体管的偏置点。将电路中第二个晶体管的基极连接到地的33K电阻替换成

2013-11-16
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