基于NE555的高压静电发生器电路如图所示。 555和R1,R2,C2组成无稳态多谐振荡器,振荡频率F=1.44/(R1+2R2)C2,图示参数约在20KHZ左右。高压静电发生器以555,加上变压...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:8306
从天线上来的电视信号经电容Cl耦台到晶体管BG的基极,进行放大,再由电感、电容组成的谐振回路取出。L1、L2与BG输出端分布电容构成并联谐振回路,谐振频率为48~92MHz,而上L...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:6376
电路原理如图所示,可以采用两节5号电池供电,也可用2.5V以上的纽扣式微型电池供电做成袖珍式,还可以如图虚线所示用交流电全波整流取代电池供电。用交流电整流供电时,不...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:2579
简易图像中频吸收电路原理图如图所示。 图中L1C1为低通滤波,滤去来自变频器的中频以上的高次谐波。L2C2串联谐振于本频道伴音中频31. 5MHZ,L3C3用来吸收40.5MHZ,L5C6...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:1762
灯塔调频广播发射机电路如图所示。 该电路将传输的调频广播频段的可用于远程控制或安全用途的连续音频的音调。555定时器用于生产的语气。缓冲区的JFET晶体管用于隔离天...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:2085
集成中放电路通常采用三级具有恒流源、直接耦合、宽通带的差动放大器。由于集成中放电路本身没有谐振电路,因此采用声面波滤波器,以获得集成中频放大器所需要的频率特性。...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:1800
本电路主要用作数字钟的时基振荡源,时基输出频率为60Hz,适用于LED数字钟集成电路,如LM8361一LM8365等。工作原理:如图所示电路是由12位二进制串行计数器/分配器CC4040和...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:4364
工作原理:如下图所示为低频多种波形发生电路。该电路可以同时输出两种波形,即三角波和方波。电路中,级为标准的积分器;第二级为增益是1的倒相器;第三级为具有滞后的比...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:2705
采用运算放大器的晶体振荡器电路原理如图所示。 振荡器电路是指能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。此电路采用761运算放大器,输出脉冲频率...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:4469
如图是分立元件黑白电视机常采用的一种AGC电路,其自动增益控制属峰值式,对中放、高放均有时延作用,而且高放、中放均采用正向AGC.该电路由以下几部分组成:V1为AGC门控电...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:2663
该电路中包括两个RC电路,其值大小决定振动频率。输出约7.5V的矩形波电压。采用金属化聚碳酸酯薄膜电容可以保证在温度变化范围为10~40℃情况下频率偏差小于0.5%。 来源:Q...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:1548
基于变容二极管的LC多谐振荡器电路原理如图所示。振荡器电路是指能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。 本电路为一射极耦合振荡器,其中心频率...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:2732
电路中采用标准的石英晶体振荡器SQ4804A,其输出频率与标准频率的偏差不超过100×10^(-6)。振荡器控制后接的放大器(BC108)输出矩形波,采用积分电路可得到有多达8个分...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:2280
电路结构具有以下特点:(1)检波二极管VD1、VD2的正负端环行连接,以保证直流通路,因此C3和C4上电压极性一致,UCO=Uc3+Uc4。(2)在R1、R2两端接有大容量电解电容C0,通常...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:1600
简易非稳态多谐振荡器电路原理如图。图中,电容通过RA和RB充电,然后通过RB放电。占空比可以由RA和RB的阻值加以控制。 来源:QICK
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:1735
工作原理如图所示。它由VTl、VT2等相关元器件组成。VTl利用变压器T耦合产生振荡信号,VT2为共集电极电路起缓冲放大,射极输出。T变量器14绕组和C4电容组成选频网络。为防止...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:1396
如图是一个判断线路通断的测量电路,不仅测出线路开路或短路,还能估计通路电阻值得大小。 该电路使用555作为音频振荡器,但其音频高低还决定于被测电路电阻值的大小。...
分类:信号产生 时间:2011-08-27 阅读:1559




























