• ZT-90型助听器原理图

    ZT-90型助听器原理图:

    2019/01/21 14:43
  • 过零触发调功器电路原理图

    该电路用调功模块Z01和三个元件制成。调节W就可改变单位时间内通过SCR的电流周波数,达到调功的目的。如图为过零触发调功器电路:

    2019/01/21 14:43
  • 带开关的调速器电路图

    当K置于"ON"时,C1被充电至D1转折电压,SCR被触发导通。调节W即可改变SCR的导通角,达到调速的目的。带开关的调速器电路图:

    2019/01/21 14:43
  • 电热淋浴器水温水位控制电路

    该电路主要利用三极管测温,水位开关S测水位而进行水温和水位的控制和报警。可以完成水位显示,无水报警,水温调节和水温报警。电热淋浴器水温水位控制电路:

    2019/01/21 14:43
  • 音乐保持电路原理图

    音乐保持电路原理图:

    2019/01/21 14:43
  • 多变流水灯的控制原理图

    本装置可以把流水灯状态分作快流、漫流、整流、逆流,二灯流、三灯流。电路根据IC4的Q8、Q9、Q10输出端得波形,流水灯按慢逆三、快逆三、慢正三、快正二、慢逆二、快逆二、慢正二、快正二的顺序反复进行变

    2019/01/21 14:43
  • 转速传感器直流型原理图

    转速传感器直流型原理图:

    2019/01/21 14:43
  • 保护视力定时灯电路

    该电路中NE555和R2,R3,C3等构成无稳态多谐振荡器。闭合K后,电路开始工作。当C3充电电压小于1/3Vdd时,其3脚的高电平使SCR导通,灯亮。当C3充电电压大于2/3Vdd时,3脚的低电平时

    2019/01/21 14:43
  • 绝秘代码锁电路

    解锁时先用插塞打开L1和L2簧片开关,按复位开关A2,C1被充电,T1,T2导通,Vcc通过T2加到IC1。A1用来输入脉冲,每按一次,IC1升高一步,到第6步时,5脚电位变高,C2充电使T3导通,I

    2019/01/21 14:43
  • 鸣铃检波电路

    鸣铃检波电路及其原理: 

    2019/01/21 14:43
  • 改进型哈特莱电路

    改进型哈特莱电路:

    2019/01/21 10:18
  • 发铃信号发生器原理图

    发铃信号发生器原理图:

    2019/01/21 10:18
  • 三相电源相序指示器电路图

    该电路可判断交流电源的相位关系。电路的U,V,W三端直接接到三相电源上。如果交流电源的相位关系是顺时针排列,则绿色发光管D4点亮;若按逆时针排列,则红色发光管D3亮。三相电源相序指示器电路图:&#16

    2019/01/21 10:18
  • 通用三角波发生器电路图

    该电路适用于很宽的温度范围,具有很好的线性和振幅稳定性,输出幅度可达±8V。通用三角波发生器电路图: 

    2019/01/21 10:18
  • 同时产生三种波形的函数发生器电路图

    该电路可以同时产生正弦波,方波和三角波三种波形。频率范围为0.05Hz至1MHz,占空比可以从2%至98%。失真不大于1%,线性好。定时电容C1至C8决定了信号频率的十个倍频程。同时产生三种波形的函数

    2019/01/21 10:18
  • 双曲线函数发生电路

    该电路采用了数/模转换器DAC-20EX和运放OP17G,组成扩大范围的A/X型双曲线函数,其中A为模拟常数,X表示用十进制表示的数字式除数。双曲线函数发生电路:

    2019/01/21 10:18
  • μPC1651构成的超高频振荡器电路

    μPC1651构成的超高频振荡器电路:

    2019/01/21 10:18
  • 3L465构成中频信号发生器电路

    工作原理:VTl、VT2及有关元件组成多谐振荡器,频率为400Hz左右,用以调制中频信号,音频信号还可以从A点输出。VT3、VT4组成中频信号发生器,DL起选频作用。调节RP可改变振荡强度。在B点引一

    2019/01/21 10:18
  • MAX1458构成的电桥激励电路

    利用DAC3的输出来改变传感器激励电流IBR的大小,即可实现满量程精细校准。IISRC为基准电流,由RISRC和第9脚电压来设定。V1和V2组成镜像电流源,电流增益为14倍,可使激励电流IBR=14I

    2019/01/21 10:18
  • LED日光灯管电路原理图

    LED灯管的节电效果非常显著,节电率可以高达75%,是未来照明灯具制造业发展的方向。如图为LED日光灯管电路原理图:

    2019/01/21 10:18

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