电路图

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电路图是指用电路元件符号表示电路连接的图。电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。由电路图可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。在设计电路中,工程师可从容在纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装。通过调试改进、修复错误、直至成功。采用电路仿真软件进行电路辅助设计、虚拟的电路实验,可提高工程师工作效率、节约学习时间,使实物图更直观。
  • 45~925mhz二次变频调频接收头电路图

    市售收音机一般只能接收88~108MHz调频广播,频带窄、灵敏度低。这里的接收头可接收45~925MHz范围内的调频信号,可用于收听广播、电视伴音、无绳电话、对讲机等,用途较广,有一定的实用性和趣味性。其电路按通信接收机和收音机电路综合设计,具有高灵敏度(1μV)、高稳定性等优点,特别适合远程接收。

  • MP3无线转发器制作电路图

    如图所示的是自制MP3无线转发器电路,左、右声道音频信号分别由18脚、1脚输入IC1(BA1404),由内部的L、R放大器分别放大后,进入平衡调制器,调制后的立体声信号由14脚输出。R1、C1(R2、C2)构成时间常数为50μs的输入端预加重网络,以与调频收音机的频率特性相配合。C3、 C4是输入耦合电容。RP1为平衡调节电位器。38kHz振荡器需外接38kHz晶体,振荡信号经缓冲和1/2分频后,由13脚输出19kHz的导频信号。R3、C7、R4、C8构成混频网络,将14脚输出的立体声信号与13脚输出的导频信号混频为复合信号,再由12脚进入IC1,去调制射频信号。 L1、C10、C11、C12通过10脚和9脚与IC1内电路组成射频振荡器,振荡频率取决于L1、C10,约为92MHz。被复合信号调制后的射频信号经内部射频放大器放大后,从7脚输出,由C16耦合至天线W发射出去。

  • 高频三极管制作的远距离调频发射电路图

    如图所示是普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路,该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM,按原理图组装试验,三极管要选用带蓝色点标志的放大倍数要大于80倍,

  • 采用Q5337的无线调频(FM)话筒电路图

    该话筒语音清晰度较高,主要采取了几个措施:MIC输出的信号先送到BG1管进行放大,其中R1和C1是附加的高音预加重电路。C2和C3是BG1管的输入和输出耦合电容,其值用得较小,是为了衰减低音,提升中高音。BG1管输出端反向并联的二极管D3、D4与C4、R7的电路,是利用二极管正向导通时内阻变小的特性对强信号起限幅作用,而正常强度的信号不受影响,同时对话筒与扬声器之间的正反馈引起的啸叫也有良好的抑制作用。

  • 三极管3DG74B调频无线话筒制作电路图

    其方框图及原理图如图1、2所示。驻极体话筒产生的音频信号作用于调制器T1的发射结作为调制电压。该电压的大小直接改变着晶体管发射结的结电容,结电容作为回路参数的一部分,其fo约在45MHz左右,经过倍频使输出频率提高到90MHz左右,该调频信号经高频功放放大后,由天线发射出去。

  • 无线发射器原理电路图

    如图所示是无线发射器原理电路图,Q1是共发射极变压器耦合振荡电路:负载是变压器T的衩级线圈,集电极输出信号经T耦合后,由次极经C1送基极,构成正反馈,起振。基极同时送入低频调制信号,对产生的高频振荡进行幅度调制。

  • 自制C3355三极管1km调频发射电路图

    下图是用一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路, 电子报中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM,笔者购来元件动手按原理图组装试验,元件按文章中的要求,三极管要选用带蓝色点标志的放大倍数要大于80倍,但是在实验中发现它的频率不是落在88-108MHZ正常的调频波段之内,而是无论怎样调整电容和电感,均低于88MHZ的大约是七十几MHZ的频率点上,笔者是TESUN收音机的带电视伴音接收功能的收音机才能正常接收,后来查阅资料发现是该三极管的fT截止频率参数值不够,使其振荡频率提不上去

  • 压阻式压力传感器电路图

    电路框图和电路原理图如下图所示。对于传感器灵敏度温度漂移,一般采用改变电源电压的方法进行补偿。随着半导体技术的发展,目前已出现集成化压阻式压力传感器,它是将四个

  • BP01型压力传感器的血压传感电路图

    如下图所示,本电路采用BP01型压力传感器和运放MAX4472.BP01型压力传感器是为检测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具

  • 9018三极管组成的无线话筒电路图

    发射频率设计在FM收音机波段 ,因此可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。

  • 3000米的无线调频发射电路图

    如图所示。工作电压为9V,工作电流2~6mA,元件参数如图可知,BG1为9018、BG2为C1959(也可以是9018,不过功率较小,如果是D- 40可以将射距离扩大到1000米,D-40在电子商店很难买到。),L1、L2为0.5mm的漆包线在0.5的圆棒上绕4和3圈,工作电压可以提高到 12V,这样发射的距离可增加,不过频率会变化,整个电路最好用电池供电,可达到音质和稳频的最佳效果,调试时先关闭BG2的工作,调好你所需的频率,最后打开BG2电路调节功率。本电路我是采用BG1--D40、BG2--C1970效果很好,电压12V,BG1工作电压6V,距离是3000米(定向实验)。如果你要采用D-40,请你要注意D-40的工作电压是6V!最好将本电路装在一个铁盒里,输入端加一个衰落减网络。

  • 典型的超再生无线电接收电路图

    如图所示为典型的超再生接收电路。接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。

  • TA31136的电台接收电路图

    如图所示,该电路的Vcc采用5 V供电。接收信号经过第一次变频后变为21.7 MHz,然后经过两个21.7 MHz的晶体滤波器,来增强对输入信号的选择性。T10为谐振频率21.7 MHz的中周,与三极管Q2组成选频放大器。VCC2为5 V,可给三极管提供偏置电压。U3 (TA31136)将16脚输入的21.7 MHz的信号与1脚的本振信号21.245 MHz进行混频,以形成二中频455 kHz。再经中频放大,从455 kHz鉴频中周出来的解调信号经过由内部电阻R64和外部电容C116组成的低通滤波器,滤去中频及高次谐波后进入低放电路。

  • SCA解调器电路图

    如图所示,该电路中的压控振荡器NE565频率为67KHz,由输入的67KHz副载波成分锁定.副载波用于FM广播台播放的不间断的广告背景音乐.该线路解调FM边带信号,通过合适的滤波器送至广告声音系统中.5k欧电位器用来将VCO锁定在确切的频率上.频响延伸到7KHz。

  • 小型调频发射电路图

    MC2831A及外围元件所构成的单片集成调频发射电路如图所示。MC2831A工作电压为3~9V。晶体SJT的频率在22~30MHz之间选取。L1 线径为0.1mm高强度漆包线,在高频骨架上绕制30匝,电感量约为10uH。L2骨架相同线径0.12mm高强度漆包线,初级为10匝,3匝处抽头,次级4匝。L3用0.55mm高强度漆包线绕成内径6mm,8匝的空心线圈。天线FX用1~2m拉杆天线。该电路发射距离可达200m以上,其不足是不加射频放大级时输出功率较小,不利于远距离的传输。

  • 差压传感电桥的测量电路图

    下图 是包括零点及量程调整电路、反馈电阻网络和差压传感电桥的测量电路。恒流源IO 表示输出电流。四个桥臂电阻是R1S、R3S、R4S和R6S。当被测的正压力增加时, R1S和R6S阻值减小, R3S和R4S阻值增加, 电桥的输出信号VBr负向增加。这个VBr对应于被测压力变化值的电压偏差信号。经过测量电路中负反馈电阻网络的作用,VB r信号将保持非常接近于零。

  • 压阻式压力传感器电路图

    电路框图和电路原理图如下图所示。对于传感器灵敏度温度漂移,一般采用改变电源电压的方法进行补偿。随着半导体技术的发展,目前已出现集成化压阻式压力传感器,它是将四个

  • BP01型压力传感器的血压传感电路图

    如下图所示,本电路采用BP01型压力传感器和运放MAX4472.BP01型压力传感器是为检测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具

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