推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:10
CD4017构成的红外遥控开关电路图
现在的建筑物照明线路大都采用暗线,如果采用4线制的电子开关去控制这些照明灯,还要另接电源而改造线路,且工程耗时费力,又影响美观。今天我们来设计并制作了一款单线红外遥控开关。它只有单根进线、单根出线,可以直接代换家居中非常普及的墙壁开关,安装和代换都很方便;还可以方便地实现遥控。 一、性能简介: 该电路的优点是:⑴电路采用电流互感器原理来升压,采用二极管限幅、稳压, 巧妙地解决了开关自身供电的难题;⑵ 适用范围广,随便用彩电或影碟机遥控器就能遥控 ⑶它还具有自身压降小、功耗小等优点。 二、工作原理: 如图所示,电路左边A B端为单线进出端,和负载串联后接在220V市电上。集成块CD4017 接成双稳
[电源管理]
用作直流偏置交流源的双T型功率振荡电路设计
交流测试设备通常需要一种低失真的信号源作待测设备的激励。常见的办法是用一台信号发生器,产生一个低失真的基准信号,将其送入一个功率放大器以驱动待测设备。本设计实例提出了一种较轻便的替代方案。 图1是一个振荡器,它产生一个有功率驱动能力的低失真正弦信号。功率振荡器主要由两部分构成:一个双T型网络,还有一个大功率低压降稳压器。双T网络有两个并联的T型滤波器:一个低通滤波器和一个高通滤波器。双T网络经常被选用于陷波滤波器。低压降稳压器作信号放大,驱动负载。此电路中的稳压器包括一个电流基准的电压跟随器结构。它从Set至Out管脚有单位增益,电流基准是一个精密的10μA电流源。Set脚的RSET电阻设定输出的直流电平。在Out和Set
[电源管理]
lc振荡电路分析_lc振荡电路工作原理及特点分析
LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路的辐射功率是和振荡频率的四次方成正比的,要让LC振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并且使电路具有开放的形式。 LC振荡电路运用了电容跟电感的储能特性,让电磁两种能量交替转化,也就是说电能跟磁能都会有一个最大最小值,也就有了振荡。不过这只是理想情况,实际上所有电子元件都会有损耗,能量在电容跟电感之间互相转化的过程中要么被损耗,要么泄漏出外部,能量会不断减小,所以实际上的LC振荡电路都需要一个放大元件,要么是三极管,要么是集
[电源管理]
光电耦合器构成的触摸开关电路
工作原理:电容C5、稳压管VDW、二极管VD2、电容C4和电阻R6等组成的电路为控制部分提供约12V的直流工作电压。当手触摸金属片S时,氖管N被点燃发光,由于N和光敏电阻RG组成光电耦合器,故这时RG的阻值变得很小,使集成电路NE555的2脚上的电位下降到低于电源电压的1/3,由于NE555被接成了单稳态触发器,所以NE555的3脚给出一个正脉冲,加到了集成电路CD4017的计数触发端14脚,使CD4017计数一次。另外,该电路在接通电源时,由于电容C3和电阻R4的微分作用,给CD4017的复位清零端加上一个正的触发脉冲,使CD4017处于被清零的状态,即它的10个输出端中,除了Q0为高电平外,其余的9个输出端(Q1~Q9)都是低
[模拟电子]
与非门组成振荡电路图
如图A所示是由CMOS与非门组成的多谐振荡器电路。它由两个反相器,一个电阻和一个电容器构成。图B是它的波形。图中当波形(1)在反相器F2输出正跳变时,电容器C立即使F1输入为“1”,而输出为“0”。电阻R为电容器C对
[模拟电子]
本机振荡电路 (差频为465KHz)
本机振荡电路 : V1是变频管,它兼有振荡、混频两种作用。本机振荡电路由振荡变压器(简称中振)B2、可变电容器C1b构成变压器反馈式振荡器,振荡频率主要决定于L4、C1b,本机振荡信号通过C2、C3接在V1基极—发射极之间,自激振荡信号由反馈线圈L3耦合给振荡回路,再由C3、C2回送到V1的基极—发射极之间,循环放大,形成振荡。输入调谐信号与本机振荡信号同时加到三极管上,利用三极管的非线性特性,在三极管的集电极将产生两种频率信号的和频、倍频和差频
[模拟电子]
声光控延时开关电路
声光控延时节电开关电路 志光控延时开关电路:
[模拟电子]