这是一个LM741运放增加一级功率放大设计的耳机放大器。电源电压为12伏特。 如果你想听立体声,为另一声道制作相同的电路。该电路采用LM741运放,后级是推挽功率放大,由BD139和BD140对管担任。输出点直流电压是二分之一电源电压,用一个隔直电容与耳机连接。该电容具有1000uF的容量,这可确保40赫兹的音频电压也

2014-5-2

本电路使用了LM741高增益运算放大器,它是一个单运放。本IC的反馈包括了两个T型过滤器,它们会影响低音和高音的增益。 P1是低音控制,P2是高音控制。当P1向R1的方向转动时,低音增强;当P2向C5转动时,高音增强。 电源电压必须是9和12伏之间,电流消耗是几个毫安。如果你关心LM741的音质,它可以由音质更好的TL

2014-5-2

如上电路,采用一片74HC14六反相施密特触发器,其中U1A构成方波振荡器,U1B/E/F缓冲放大驱动Q1,U1C/D二次反相驱动Q2,如此Q1和Q2交替导通,在T1次级输出交变电压。 74HC14是一款高速CMOS器件,主要参数如下: 典型电源电压:5.0V 正向输入阀值电压:VT+=1.6V 负向输入阀值电压:V

2014-5-2

太阳跟踪器一:LED感应接力跟踪示意图 我一直在寻找真正的成本低,但准确的常规太阳能跟踪器。CDS(硫化镉)的跟踪是相当不错的,但缺乏精确度和灵敏度。我在想使用光伏电池作为传感器。我尝试用LED灯,发现它们所产生的电压在阳光下。 我一直在思考使用LED作为光敏传感器。反向偏置它们,并测量它们随光线变化的反向电流。然而

2014-4-27

下面的LED闪光电路在一个单一的1.5伏电池上工作。右上角的电路采用时下流行的LM3909 LED闪光IC,只需要一个定时电容和LED。 左上方的电路中,通过使用100uF的电容加倍电池电压,以获得3伏的LED驱动电压。74HC04六反相器的其中两部分用作方波振荡器,它建立LED的闪光频率,而第三部分是作为充电的电容

2014-3-15

在下面的电路中,60个单独的LED被用来表示一个时钟的分钟和12个LED指示小时。电源和时基电路是如上在28 LED时钟电路所描述的相同。时钟的分钟部分是由八个74HCT164移位寄存器级联,使单个位可以通过60级表示小时的适当分钟进行再循环。只有几分钟的两个移位寄存器都显示连接到16个LED。每个寄存器的引脚13连接

2014-3-15

这是一个使用单独的LED来指示小时和分钟一个可编程的时钟定时器电路。12个LED可布置成一个圆圈来表示的12个小时的时钟面和一个额外的12个LED可以被布置在外侧圆,以指示在一小时内每隔5分钟。4个额外的LED被用来指示时间,每次5分钟的时间间隔在1至4分钟。 该电路是由一个小的12.6伏的中心抽头线变压器供电,并在6

2014-3-15

可扩展16舞台LED音序器 下面的电路采用了六角施密特触发器反相器(74HC14)和两个8位串入并出移位寄存器(74HCT164或74HC164)测序16个LED。该电路可通过级联额外的移位寄存器和第8个输出(引脚13)连接至后级的数据输入(引脚1)扩展到更大的长度。施密特触发振荡器(74HC14引脚1和2)产生的时钟

2014-3-15
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