电路图

基于GP2015的GPS接收机射频前端电路

GP2015 是一个 GPS 接收机射频前端电路,提供一种低功耗、低成本和高可靠性的 GPS 射频前端解决方案。它与 GP2010 性能相同,采用 TQFP-48 封装,工作电源电压为 3~5 V,功耗 200 mW(3 V 电压)。L1(1575.42 MHz)C/A(Coarse-Acquisition)码信号通过天线和低噪声放大器输入到 GP2015,其输出为 2 bit 数字信号。GP2015 包括一个片上合成器、混频器、自动增益控制(AGC)和一个提供符号及量级数字输出的量化器,构成一…

TDA1521构成的功放电路

图示为用高保真功放 IC TDA1521A 制作的功放电路,具有外围元件少、不用调试、一装就响的特点,适合自制,可用于随身听的功率接续,或用于改造低档电脑有源音箱。TDA1521A 采用九脚单列直插式塑料封装,具有输出功率大、两声道增益差小、开关机扬声器无冲击声及可靠的过热、过载、短路保护等特点。TDA1521A 既可用正负电源供电,也可用单电源供电,电路原理分别见图 1(a)、(b)。双电源供电时可省去两个音频输出电容,高低音音质更佳;单电源供电时,电源滤波电容应尽量靠近集成电路的电源端以避免…

555电风扇综合控制器电路

图示为电扇综合控制电路。该电路由降压整流电路、调速控制电路、定时电路、间隙开关电路、可控硅控制电路等组成,其中降压整流电路为整个控制器提供直流电压。调速控制电路由 IC1(555)和 BG1~BG4 等组成,其中由 555 和 R3、R4、W1、C3 等组成的可控式多谐振荡器振荡周期为 T=0.693(R3+R4+Rw1)C3,调节 W1 只改变其振荡脉冲的占空比而不影响振荡频率。对由 BG3、D3、D4 组成的与逻辑驱动电路,当 IC1、IC2 均输出高电平时,BG4 输出一组连续的过零脉冲,…

智能霓虹灯控制器电路

霓虹灯是一种低气压、冷阴极辉光放电型灯具,工作电压通常在 12~15 kV,常用 450 V 的变压器提升电压。为增强显示效果,大型霓虹灯广告牌通常采用专门变光控制电路,实现图案动态变化显示。图中所示智能霓虹灯控制器由单片机控制、可控硅驱动,适用于大、中、小型各种霓虹灯牌面,还可通过修改软件按用户要求控制任意复杂程度变化的图案,是一种性能较好的霓虹灯控制电路。电路原理:该控制电路通过 8031 单片机的串行通信方式 0 来扩展输入/输出(I/O)口,I/O 数量不限。利用 3 片 4094 移位…

NE555、CD4022吊扇低压启动控制器电路

图中所示为吊扇低压启动控制电路。该控制器由多谐振荡器、计数器、继电器控制电路等组成。由 IC1(555)和 R1、W1、W2、R2、C1 组成的多谐振荡器,振荡频率为 f=1.44/(R1+2Rw1+Rw2+2R2)C1,其频率和占空比可通过调节 W1、W2 改变。当 555 的 3 脚输出高电平时,BG1 导通,继电器 J1 吸合、触点 J1-1 闭合,从而控制电扇运转;同时 BG2 截止,向 IC2 的 CP 端输入低电平。IC2(CD4022)为 11 进制计数器/脉冲分配器,在 CP 脉…

实用电子霓虹灯变压器电路

图示为一种实用电子霓虹灯变压器电路,其功率可达 85 W,负载可接灯管 8~10 m,工作稳定可靠、故障率低。电路原理:当输出端开路时,A、B 两点向灯管 J 放电,放电电场使 VS 获得触发信号而导通,即 C1 被接地,电路停振,达到保护目的。平时 N3 向 VS 阴极提供一个约 10 V 的负压,负载开路时负压突然升高,加速 VS 导通;D6 的作用是在 VS 导通时使 T2 基极同时接地,加速 T2 截止,使保护快速而可靠。由于 VS 触发极平时无工作电压,故可避免误保护、增强抗干扰能力。…

4kHz谐波发生器电路

谐波发生器是微分式的,它由一个左右对称的微分放大电路将相位相差半个周期的矩形脉冲经输出变压器推挽耦合。该谐波发生电路简单、调测方便、成本低,又保留了其对称脉冲的特点,性能可与磁饱和式相近。图示为 4 kHz 谐波发生器电路,其产生频率受主振荡控制,奇、偶次谐波可供作通讯机的预调、通路、群路调制和解调的载频和导频。

350W主功放环形变压器电路

制作时两声道的 2 只 6N3 可用一块合适的铝合金板打孔安装管座,然后固定在机箱内。由于 6N3 外围元件较少,可采用搭棚焊接。6N3 所需的屏极高压电源可用一只普通的 E 形变压器,将次级接到主功放变压器次级合适的电压绕组上。采用在主功放环形变压器上穿绕 6.3 V 灯丝电压绕组的方法,一边供 6N3 灯丝使用,一边供给 E 形变压器得到 6N3 所需屏极电压。

紫外线传感器工作原理电路

图示为紫外线传感器工作原理图。在紫外线传感器的阴极和阳极之间加上电压后,当紫外线透过石英玻璃管照射在光电面的阴极上时,阴极表面涂敷的电子放射物质即发射光电子。在强电场作用下,光电子被吸向阳极,高速运动的光电子与管内气体分子相碰撞而使气体分子电离,电离产生的电子再与气体分子相碰撞,最终使阴极和阳极之间充满大量光电子和离子,引起辉光放电现象,电路中产生大的电流。当没有紫外线照射时,阴极和阳极间没有电子和离子的流动,呈现出相当高的阻抗。

1024kHz与4kHz方波输出电路

本电路 SJT 为 1024 kHz 温补型晶体振荡器,电路原理如图所示。由于电路输出信号电平低,故后续三极管 VT1 作缓冲放大。VT1 的基极偏置电阻 R2、负载电阻 R3、发射极电阻 R4 为负反馈电阻,用以稳定 VT1 的直流工作点。稳压二极管 VD1、VD2 与电容 C1 组成稳压、滤波电路,用以降低电源电压波动对晶振 SJT 频率的影响。电阻 R1 和电位器 RP 为温补晶振提供偏置电压,调节 RP 可微调晶振使之工作在精确频率上。

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