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电子入门

可变占空比电路
可变占空比电路
艾科嘉XR-2556双定时器的第一部分可用作非稳态多谐振荡器,振荡器的频率等于1.44/(Ra+1Rb)C1,其输出可用来触发定时器2以单稳态模式连接。定时器2的延时周期T小于定时器1的波形。 : ...
2023-5-1 22:11
电路的触发器演示电路
电路的触发器演示电路
该示范电路采用包含555时钟电路的RS7473双触发器在JK主从触发器的区域以音频的速度提供输入脉冲的连续,在开和关的状态之间来来回回地切换LED的负载。R1控制LED闪烁的频率。 : ...
2023-5-1 22:11
带常开LED的单稳电路
带常开LED的单稳电路
图中电路的7400 四方与非门的三个电门的连接是反转模式,所以LED正常情况下是开启的。输入的触发脉冲会使LED熄灭,而熄灭的时间是由R1和C1决定的,同时电门的状态也会发生改变。 : ...
2023-5-1 22:11
触发多谐振荡器电路
触发多谐振荡器电路
每个触发脉冲输入可产生固定数量的脉冲,数量的范围是2-30,具体数量是由1兆欧姆的频率控制的设置决定的。单稳态电路为门控非稳态电路供电,只需一个CD4001集成电路就可以实现了。 : ...
2023-5-1 22:11
交流耦合的触发器电路
交流耦合的触发器电路
当2V的正触发脉冲的正沿用在741或者与741相等的运算放大器的负输入中时,输入就会变得比正输入还要积极,而且运算放大器的摆幅会达到负饱和水平。在这种情况下,反馈一直是正的,直到下一次 ...
2023-5-1 22:11
可再触发的单稳电路
可再触发的单稳电路
该电路可提供60s的脉冲宽度,其复位时间很短,并且可以在定时周期内再触发。脉宽是由C2,R3,R5和R6决定的。当触发脉冲到达,而A1的输出很高时,C2释放其原始触发状态,开始一个全新的定时 ...
2023-5-1 22:11
时序脉冲发生器电路
时序脉冲发生器电路
非稳态多谐振荡器使用CA3078微功率运算放大器来产生可驱动其他低功率电路的定时脉冲。电源是1.5V的直流电,电流损耗只有2μA。 : ...
2023-5-1 22:11
低功率的TTL单稳电路
低功率的TTL单稳电路
简易的单稳电路使用DM74L03只能拉动800μA的待机电流,却能产生1s的脉宽。频率是由遥控时间控制,再生反馈,C2和C3决定的。随着C2和C3从10μF增加到60μF,脉宽也从0.1s增加到0.55s。 : ...
2023-5-1 22:11
带或非门的晶体电路
带或非门的晶体电路
该电路利用CD4001四方或非门的两个部分使得单稳多谐振荡器在10kHz到10MHz的范围内能够正常运行,具体的频率是由电阻和电容的值决定的。 : ...
2023-5-1 22:11
反相单稳电路
反相单稳电路
如图所示的555定时器受正触发脉冲触发,然后产生负输出脉冲。在没有跳动的情况下占空比可大于99%。重负载可以从引脚7中分离,不会影响精度,但是引脚3的超出负载会影响定时的精确度。 : ...
2023-5-1 22:11
可编程非稳态电路
可编程非稳态电路
当控制输入线偏高时,4016CMOS模拟开关会选择1.5兆欧姆的定时电阻Rt1,以产生100Hz的负向输出脉冲。当输入偏低时,CMOS开关S2会开启,选择1.2兆欧姆的定时电阻Rt2来产生120Hz的输出。 : ...
2023-5-1 22:11
低功耗单稳电路
低功耗单稳电路
555定时器使得低损耗的单稳电路和CMOS4011B与非门电路接口。待机功耗小于50μA。当单稳电路开启时,电流消耗是4.5mA,T的脉冲持续时间等于1.1RC。 : ...
2023-5-1 22:11
2Hz的非稳态脉冲单电路
2Hz的非稳态脉冲单电路
电容电路的占空比很低,范围是1%至10%。电流只有50mA时,电池消耗的电流只有1 μA。R4和C控制开启的时间,而R1和C控制关闭的时间。电路每秒钟脉冲两次,可用于动物的温度和心率的学习研究。 ...
2023-5-1 22:11
非稳态振荡器电路
非稳态振荡器电路
555定时器的非稳态电路的开启和关闭时间是互相独立的。其中一个的时间常数是1.1RcC2,另外一个的时间常数是1.1RcC3。自由运行的周期就是这些时间常数的总和。 : ...
2023-5-1 22:11
微功耗单稳电路
微功耗单稳电路
艾科嘉的XR-L555电路的典型功耗是900μW,电源电压为5V,在微功率电路中,XR-L555可直接代替555定时器。延时是由一个外接电阻和一个电容(RA和C)控制的,延时决定了输出脉冲的持续时间。 ...
2023-5-1 22:11

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