图上的电路是把Tr1换为晶体管,并插入限制基极电流的电阻R0.这样的电路即使只有1节锰电池的输入电压(约等于1.5V)也能够充分工作(使74HC14在1.5V下工作是违规的)。但是由于必须流过较大的基极电流,所以电路的效率
简单易做的手电筒单电池DC-DC驱动电路及假电池制作。按图中参数电压1.5V时,输入电流90mA发光管电流26mA以上。磁环从废节能灯中拆出,二极管1N5819找不到可用1N4148代用。47uF钽电容找不到,也可用25-47uF的电解电容
图中是输出正负20V的开关电源电路。当电路接通电源后,由A1,C6和R1产生一个占空比为0.5的振荡器,驱动并联非门A2~A6,A2~A6并联是为了增加驱动能力。并通过VT4加到VT5的栅极。当A2~A6并联非门的输出变为低电平时
开关整流器主要由4个部分组成:输入回路、功率变换器、整流滤波电路和控制电路,如图所示。输入回路将交流输入电压整流滤波变为较为平坦的高压直流电压,经功率变换器将其转换为高频脉冲电压,再经整流滤波电路将高频
在电子设备中有时需用一组功率不大的负电源,可用三个与非门按图所示方法连接,即可进行电源极性变换。图示电路中A1、A2组成约4kHz的自激多谐振荡器,A3起缓冲作用,同时也起整形作用。当电路振荡A3输出高电平时,VD
“千里眼”充电器电路如图所示。其中单向晶闸管VS1为电瓶GB的充电电流管,VS2为电瓶充电时作切断充电电流之用。当接通电源充电时,继电器K动作,触点3与触点2接通,VS1的触发端从R1和VD4取得触发电压而导通
为了减小输出纹波,在该电路的输入端采用全波倍压整流,用提高直流电压的方法来降低输出纹波。实践证明,可取得满意的效果。如果用通常的方法,将交流60V经桥式整流,那么要得到同样低的输出纹波,输入滤波至少用5只
该电路中集成电路TDA4600主要承担控制、调整和监视开关晶体管BU208的任务,同时也用于起动、正常运行和过载时保护晶体管不致损坏。电路将交流220V电压整流和滤波产生300V直流电压。利用开关晶体管周期地将此电压加到
该电路由稳压管D1、晶体管T以及电阻R1、R2构成恒流源,可供给由基准二极管D2和负载电阻Rl(这里为68k欧)构成的并联电路电流约7.6mA。由于D1上电流远大于晶体管的基-射极电流而D1中的电流又设计得很大(5mA),因此,
图a~c电路可有很高的稳压系数。如果稳压管内阻rz是常数,则在保持桥精确平衡情况下有无限大的稳压系数。图a电路负载接在桥对角线上,在稳压范围中点满足条件R1/rz=R2/R3,电路的输出电阻约为rz+R3.为降低R3上压降,
该电路适于下列条件下应用:最低输出电压Uamin>0.5V.输出电压Ua为Ub与Ur之和,这里Ur为集成稳压电路的稳压值。调节输出电压的公式为Ua=Ur.R2/4,在调节支路R4、R5内的电流约1mA(在Ua≈0.5V时)。电阻R的选择要
该电路稳压管前接电容、电阻元件。稳压管在其导通方向上通过输入电容接交流电源,而在阻断方向上限制电流,使后接的电容重新充电,从而使输出电压稳定。该电路电压脉动较桥式大,但由于直接接交流电源,故消耗电流较
该电路为输出电压可调的稳压电路,集成运算放大器起电压跟随作用,当电位器RP滑点移到最下端时,Ulmin=(R1+RP+R2)/(RP+R1).U23;当滑点移到最上端时,Ulmax=(R1+RP+R2)/(R1).U23。因此,滑动RP可调节输出电压
采用10小时恒流充电,使用较为方便,电路如图所示。市电经变压器T次级降压后,一路由VD1整流,R1、C1滤波,VD4稳压后,经R2、C2二次滤波输出4.6V稳定电压,供四路控制电路用;另一路由VD2整流后提供四路半波脉冲电流
T2、T4、T6、T8及相关元件构成恒流电路,充电电流设置为50mA、120mA两挡。开关K闭合时充电电流为50mA;当K断开时,充电电流为120mA。三极管T1、T3、T5、T7及相关元件构成充电状态检测电路。电位器W用于设置充满电压。