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压频变换器电路 如图为压频变换器电路图。该压频变换器采用积分复位方式工作,亦是一种定电荷积分,适用于频率低的应用场合,输入电压vin为0~+10v,对应输出脉冲重复频率为fo=0~10hz。电路中5g3140运放构成积分电路。vn01是积分变向开关。5g7555作为滞后比较器工作,输出脉冲同时对开关vn01进行通断控制。 设5g7555输出为低电平,这时vn01截止,积分输入电阻为r3,w1,r4之和,积分电压为r1上的输入电压降。运放5g3140输出电压v1线性下降。当v1下降到5时,5g7555输出翻转成高电平。vn01导通使r4接地,积分电阻变为r4,积分电压变为r2上的输入电压降。当v1上升到10v时,5g7555输出又返回低电平,vn01再次截止,又回到开头设想的状态进行反相积分。如此循环形成vin控制的压控振荡。vin值大,则同向积分电流与反相积分电流都大,而v1的变化幅度总公是固定在5v,积分电荷总是为c1与5v的积。所以积分时间短,重复频率就高。 根据分析可知,输出脉冲重复周期和频率分别为:t=2*5*c1(r3+w1+2r4)/vin;fo=1/t=vin/2*5*c1
5g7555对数压频变换器电路 如图为5g7555构成的对数压频变换器电路图。在电路中,运放741与晶体管bg1、bg2组成对数变换电路。5g7555连接成脉冲振荡器形式。振荡频率决定于c1以及bg2的集电极电流ic。 bg1、bg2两基极电压差和两管集电极电流之比成对数关系,即△vbe=vbe1-vbe2=kt/q{ic1/ic2},其中kt/q≈26mv,在常温下可视为固定值,ic1=-15v/r1也可以视为固定值,ic2即ic,从上式可看出,△vbe与ic成对数关系。△vbe是输入电压vin的一部分(由wt可调),因此vin与ic成对数关系。 另外ic与7555振荡器频率成线性关系。忽略c1的复位即放电时间。脉冲振荡重复周期和频率分别为t=(vr/3)*(c1/ic),fo=3ic/c1*vr。可见ic线性增大,fo线性升高。 来源:lidy
相关元件pdf下载:5g7555 lm567 cd4022 cd4011 lm741 八通道遥控发射器:接收,电压放大,解码电路:
数码显示器上显示的数字即为每分钟脉搏跳动的次数。 元器件选择 rl-r17选用1/8w金属膜电阻器或碳膜电阻器。 cl选用高频瓷介电容器或玻璃釉电容器;c2选用耐压值为16v的铝电解电容器;c3和c4选用独石电容器或涤纶电容器。 bc选用φ27mm,的压电式陶瓷片,例如htd-27等型号。使用时,bc与lcl之间应用屏蔽线连接。 icl选用cd401l或cc401l、mcl4011型与非门集成电路;ic2和1c3均选用cd40110型计数/译码/显示驱动集成电路;ic4选用ne555或5g7555型时集成电路。 数码显示器选用共阴极led双位数码管。 s1选用小型拨动式开关;s2选用微型动合按钮。 gb使用6v叠层电池。
压在l0-70v之间变化。 元器件选择 rl-rll均选用1/4w金属膜电阻器或碳膜电阻器。 rpl选用小型合成碳膜电位器或有机实心电位器;rp2选用带开关 (电源开关s6)的小型合成碳膜电位器。 cl-c3和c4均选用耐压值为25v的铝电解电容器;c5和c6均选用独石电容器。 vll-vl7均选用φ3mm的高亮度发光二极管 (vl6和vl7也可合用1只两端变色发光二极管)。 ur选用la、5ov的整流桥堆。 v选用s9012或s8550型硅pnp晶体管。 icl选用ne555或5g7555型时基集成电路;ic2选用78l12型三端稳压集成电路。 tl使用e122磁心和高强度漆包线绕制,绕组wl-w3用φo.25mm的漆包线各绕60匝,w4用φo.08mm的漆包线绕650匝;他选用1-3w、二次电压为15-17v的电源变压器。 s2-s4选用双极四位互锁式按键开关;s5选用微型动合按钮。 xs选用φ3.5mm的单声道耳机插座;xp选用与xs配套的插头。 电极a、b使用φ5omm、厚lmm的圆形铜片 (外用纱布或棉布包扎)制作。