工程师应该掌握的20个模拟电路(整理)

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1、工程师应该掌握的20个模拟电路对模拟电路的掌握分为三个层次。初级层次 是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。 只要是电子爱好者, 只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能一受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程 ;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维 护技师.高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出

2、阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业一一电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。以下是20个基本模拟电路:一、桥式整流电路IN TF1VoTRAXS1二桥苴整流电路1 .二极管的单向导电性:二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。伏安特性曲线理想开关模型和恒压降模型:理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无I 穷大,电流为零.就是截止。恒压降模型是说当二极

3、管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,错管 0。5 V2 .桥式整流电流流向过程:当u 2是正半周期时,二极管 Vd1和Vd2导通;而夺极管 Vd3和Vd4截止,负载Rl是的电 流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在 u 2的负半周,u 2的 实际极性是下正上负,二极管 Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载Rl上的电流仍是 自上而下流过负载,负载上得到了与u2正半周期相同的电压.3。计算:Vo, Io,二极管反向电压Uo=0。9U2,Io=0.9U 2/Rl, Urm=,2 U 2、电源滤波器oooo信号滤波3一带通信号滤波4一带阻 RROIZ | O

4、(J-I1j-inQ outin *1: J0outa1信号滤波1带阻陷波器)信号谑波13.信号滤波器一带通电源滤波一电容滤波电源滤波一 LC流波1。电源滤波的过程分析:电源滤波是在负载 Rl两端并联一只较大容量的电容器。由于电容 两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的.波形形成过程:输出端接负载Rl时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为 。充=(Ri / RlC)RiC一般Ri Rl,忽略Ri压降的影响,电容上电压将随 u 2迅速上升,当co t= coit时,有u 2=u 0 ,此后u 2低于u 0 ,所有二极管截止

5、,这时电容C 通过Rl放电,放电时间常数为 RlC,放电时间慢,u 0变化平缓。当co t= 32t时,u 2=u 0 , co 2 后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升.cot=3时有u 2=u 0 , 3 3后,电容通过Rl放电。如此反复,周期性充放电.由于电容C的储能作用,Rl上的电压波动大大 减小了。电容滤波适合于电流变化不大的场合。LC滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合.2。计算:滤波电容的容量和耐压值选择电容滤波整流电路输出电压Uo在,2U20.9U 2之间,输出电压的平均值取决于放电时间常数的大小.电容容量RlC皂(35)T/2其中T为交流电源电

6、压的周期。 实际中,经常进一步近似为 Uo=l。 2U2整流管的最大反向峰值电压Urm=V2U 2,每个二极管的平均电流是负载电流的一半.三、信号滤波器与电源滤波器的区别和相同点:两者区别为:信号滤波器用来过滤信号,其通带是一定的频率范围,而电源滤波器则是用来滤除交流成分,使直流通过,从而保持输出电压稳定;交流 电源则是只允许某一特定的频率通过。相同点:都是用电路的幅频特性来工作。2.LC串联和并联电路的阻抗计算:串联时,电路阻抗为 Z=R+j(XL- XC尸R+j( coL-1/ coC) 并联时电路阻抗为 Z=1/j 9cH ( R+j 3 L)=幅频关系和相频关系曲线:四、微分电路和积分

7、电路卜部分电路b机介电褥考滤到实际中,常有RcoL,所以有4.瞰力和秋停电路1.电路的作用:A.积分电路:a.延迟、定时、时钟b.低通滤波c。改变相角(减)积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。B。微分电路:a。提取脉冲前沿bo高通滤波c。改变相角(加)微分电路是积分电路的逆运算 ,波形变换。微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波。与滤波器的区别和相同点:原理相同,应用场合不同.2。彳成分和积分电路电压变化过程分析响应是从电阻两端取出的电压,即,在图4-17所示电路中,激励源幺为一矩形脉冲信号j”,电路时间常数小于脉冲信号的脉宽,通常取=可cIF飞% ?q图4微分.路

8、图、因为t。时产(工)=0 J而在t = 0时,心 突变到4,且在0V t ti期间有:餐=5 , 相当于在RC串联电路上接了一个恒压源,这实际上就是RC串联电路的零状态响应: r_ru#)三由于4( 口 4。也则由图4-17电路可知g =%+&。所以4(卑士3,即:输出电压产生了突变,从 0 V突跳到.。因为”点,所以电容充电极快.当曳时,有%(3*%,则九闺口 V。故在口会炉期间内, 电阻两端就输出一个正的尖脉冲信号,如图4 18所示。在二匕时刻,3又突变到0 V,且在期间有产=0 V,相当于将RC串联电路短接,这实际上就是RC串联电路的零输入响应状态:u。)儿(?巾+)Y。由于时九(力=

9、4 ,故%由)=-。因为“见所以电容的放电过程极快。当、头时,有Q伟卜口 使也国=”,故在入4 期间,电阻两端就输出一个负的尖脉冲信号,如图4-18所示.图4-18微分电路的Ui与uo波形由于士为一周期性的矩形脉冲波信号,则 /也就为同一周期正负尖脉冲波信号,如图4-18所示。尖脉冲信号的用途十分广泛,在数字电路中常用作触发器的触发信号;在变流技术中常 用作可控硅的触发信号。这种输出的尖脉冲波反映了输入矩形脉冲微分的结果,故称这种电路为微分电路。微分电路应满足三个条件:激励必须为一周期性的矩形脉冲;响应必须是从电阻两端取出的电压;电路时间常数远小于脉冲宽度,即 f O在图4 19所示电路中,激

10、励源 ”为一矩形脉冲信号,响或是从电容两端取出的电压,即 九飞且电路时间常数大于脉冲信号的脉宽,通常取fL &。因为。一时在t =0时刻“突然从0 v上升到&时,仍有即=0 二国吗匚在7期间内,卫吗,此时为RC串联状态的零状态响应,即由于口。,所以电容充电极慢。当 时,岱)3。电容尚未充电至稳态时,输入信号已经发生了突变,从 小突然下降至0 V。则在4日。期间内占二叱,此时为rc串联 _电路的零输入响应状态,即 %=叫。白7。由于4G*区门,所以电容从旧处开始放电.因为口卜注0=1臼1,放电进行得极慢, 当电容电压还未衰减到口,时,叼又发生了突变并周而复始地进行 .这样,在输出端就得到个锯齿波

11、信号,如图 4 20所示。锯齿波信号在示波器、显示器等电子设备中作扫描电压。由图4-20波形可知:若n越大,充、放进行得越缓慢,锯齿波信号的线性就越好。从图4-20波形还可看出,叫是对此枳分的结果,故称这种电路为积分电路。RC积分电路应满足三个条件:工为一周期性的矩形波;输出电压是从电容两端取出;电路时间常数远大于脉冲宽度,即8口。I 3 I .画出变化波形图图4-19积分电路图3。计算:时间常数:RC电压变化方程:积分:Uo=Uc= (1/C) /icd因 Ui=UR+Uo ,当 t=to 时,Uc=Uo 。随后 C 充电,由于 ROTk, 充电很慢,所以认为 Ui=UR=Ric ,即ic=

12、Ui/R ,故Uo=(1/c) / icdt = 1/RC) / Uidt微分:iF=ic=Cdui/dtUo= iFR= RCdui/dt电阻和电容参数的选择:五、共射极放大电路1.三极管的结构,三极管各极电流关系Ib =Ibn Icbo特性曲线:共发射极输入特性曲线共发射极输出特性曲线放大条件:发射结正偏(大于导通电压),集电极反向偏置2.元器件的作用:Ucc为直流电源(集电极电源),其作用是为整个电路提供能源,保证三极 管发射结正向偏置,集电结反向偏置。Rb为基极偏置电阻,作用是为基极提供合适的偏置电流。Rc为集电极负载电阻,作用是将集电极电流的变化转换成电压的变化.晶体管V具有放大作用

13、,是放大器的核心。必须保证管子工作在放大状态。电容 C1 C2称为隔直电容或 耦合电容,作用是隔直流通交流,即保证信号正常流通的情况下,使交直流相互隔离互不影响。电路的用途:将微弱的电信号不失真(或在许可范围内)地加以放大,把直流电能转化成交流 电能。电压放大倍数:电压增益用 Au表示,定义为放大器输出信号电压有效值与输入信号电压有 效值的比值,即 Au=Uo/Ui.Uo与信号源开路电压 Us之比称为考虑信号源内阻时的电压放 大倍数,记作Aus,即Aus=Uo/Us.根据输入回路可得 Ui=Us r i/(rs+ri),因此二者关系为 Aus=Au ri/(rs+ri)输入输出的信号电压相位关

14、系:输出电压与输入信号电压波形相同,相位相差180,并且输出电压幅度比输入电压大 交流和直流等效电路图:3。静态工作点的计算 :基极电流Ibq=Ucc UBE/Rb (Ube=0.60。8V取0。7V Ube=0。10.3V 取 0。2V)集电极电流 Icq = 3Bq, Uceq=UCC-ICQRc。电压放大倍数的计算:输入电压Ui=Ibrbe输出电压 Uo= -3 bRl(R l=RcR l/Rc+R l)电压放大倍数 Au=- 3 RL/rbe=-3RcRL/rbe(Rc+RL)六、分压偏置式共射极放大电路品仆比偏73匕三叫母放人电用1 .元器件的作用:CE为旁通电容,交流短路R4。RB

15、1RB2为基极偏置电阻,作用是为基极提供合适的偏置电流。电路的用途:既有电压增益,也有电流增益,应用最广,常用作各种放大器的主放大级。电压放大倍数:输入交流电压 Ui=I brbe输出交流电压为 Uo= Ic(Rc/ Rl)=-3 IbRc/ Rl)故得电压放大倍数Au=- 3 ( Rc / Rl) /rbe = - 3 R/rbe 式中 Rl= Rc / Rlrbe=rbb,+(1+3)26mV/I eq输入输出的信号电压相位关系:输出电压与输入信号电压波形相同,相位相差180,并且输出电压幅度比输入电压大。交流和直流等效电路图:RiJjRjo微受交流等效电跷2 .电流串联负反馈过程分析:负

16、反馈对参数的影响:Re的负反馈使得输出随输入的变化受到抑制,导致Au减小,输入电阻增大.3 .静态工作点的计算:Ub=Rb2Ucc/(Rbi+Rb2 )Icq=Eq=UbUbeq/ReUCeq=Ucc-Icq(Rc+Re)电压放大倍数的计算:Au= 3(RC/RL)/be= -3RL/rbe源电压放大倍数Aus=AuRi/(Rs+Ri ) Ri=R bi / Rb2/ rbe4。受控源等效电路分析:发射极接电阻时的交流等效电路电流放大倍数 Ai 流过RL的电流Io和输入电流Ii分别为Io=IcRc/Rc+R l= pIbRc/Rc+R lIi=Ib(R B+rbe ) /Rb 式中 Rb=Rb

17、i / Rb2,由此可得Ai=Io/Ii= 3RbRc/(RB+rbe) (Rc+Rl)若满足 Rbrbe, RlRc,则 Ai 3 输入电阻 Ri=Ui/Ii=R b / rbe 若 RBrbe,则 Ri 八 rbe 输出电阻 Ro=Uo/Io us=o=Rc源电压放大倍数 Aus,定义为输出电压 Uo与信号源电压 Us的比值,即Aus=AuRi/(Rs+Ri ) 若满足 RiRs,则 Aus= Au若旁路电容Ce开路时的情况,旁路电容Ce开路,发射极接有电阻 Re,此时直流通路不变,静态 点不变,5=3+(1+ 3) IbRE, Uo仍为-NbR l,电压放大倍数将变为 Au=Uo/Ui=

18、一 附/5+(1+3) Re,对比知放大倍数减小了,因为Re的自动调节作用,使得输出随输入变化受到抑制,导致Au减小。当(1+3) Rerbe,则有Au= Rl/Re,与此同时,从 b极看去的输 入电阻Rl(不包括Rb1Rb2)变为RL=Ui/Ib=r be+(1+ 3)Re,即射极电阻 RE折合到基极支路 应扩大(1+ 3)彳H ,因此,放大器的输入电阻Ri=Rb1 / Rb2 / Ri,输入电阻明显增大了.七、共集电极放大电路(射极跟随电路)、.北型恒横放大电路射极哩除j1。元器件的作用:R2为反馈电阻,能稳定静态工作点。电路的用途,:常作为多级放大电路的输入电路的输入级、输出级、中间缓冲

19、级,功率放大 电路中,常作推挽输出级。电压放大倍数:Uo=Ie ( Re/Rl)=(1+ 3 )IbRe Ui=Ibrbe+Uo=Ibrbe+ (1+3) IbReAu= (1+3) Re/ rbe+ (1+3) Re输入输出的信号电压相位关系:输出电压与输入电压同相。交流和直流等效电路图:直谕逼略此一电路的输入和输出阻抗特点:输入电阻高,输出电阻低。2.电流串联负反馈过程分析:在输入电压 Ui 一定时,某种原因(如负载电阻变小 )使输出电流 Io增大,则反馈信号 Uf增大,从而使运放的净输入信号 Ud减小,使输出电压 Uo减小,使 Io减小,从而抑制了 Io的增大。过程可表示为:RL J H

20、o T -Uf T -Ud J -Uo J To J电流负反馈放大具有恒流源的性质.负反馈对电路参数的影响:提高放大倍数的稳定性,稳定输出电流,展宽通频带,减小非线性 失真抑制干扰噪声,串联负反馈使输入电阻增大,电流负反馈使输出电阻增大。3。静态工 作点的 计算:Ub = Rb2Ucc/Rb1+R B2Icq=Eq=Ub Ubeq/ReIbq=Icq/ 3,Uceq =Ucc IcQRe电压放大倍数的计算:Uo=Ie(Re / Rl)=(1+ 3 )IbRe Ui=Ibr be+Uo=Ibrbe+ (1+3) IbReAu=(1+ 3)Re/rbe+ (1+3) Re八、电路反馈框图1 .反馈

21、的概念:将放大电路输出量(电压或电流)的一部分或全部通过某些元件或网络 (称为反馈网络),反向送回到输入回路,来影响原输入量(电压或电流)的过程称为反馈正负反馈及其判断方法:当输入量不变时,若输入量比没有反馈时变大了 ,即反馈信号加强了净输入信号,这种情况称为正反馈;反之,若输出量比没有反馈时变小了,即反馈信号削弱了净输入信号,这种情况称为负反馈。通常采用瞬时极性法”判断.方法如下:首先创定输入 信号为某一瞬时极性(一般设对地极性为正 工然后再根据各级输入、输出之间的相位关系(对Uo与U-反相、与U+同相) +或T表示升高,一或俄示;最后判断反馈信号的作用是加 若是削弱则为负反馈。分立元件放大

22、器有共射反相,共集、共基同相;对集成运放有, 依次推断其他有关各点瞬时输入信号作用所呈现的瞬时极性(用 降低);并确定从输出回路到输入回路的反馈信号的瞬时极性 强了还是削弱了净输入信号。使净输入信号加强的为正反馈电流反馈和电压反馈及其判断方法:若反馈是对输出电压采样则称为电压反馈,若反馈是对输出电流采样,则称为电流反馈。电压反馈的反馈信号与输出电压成正比,电流反馈的反馈信号与输出电流成正比.常用方法负载电阻短路法(亦称输出短路法)。方法是假设奖负载电阻Rl短路,也就是使输出电压为零。此时若原来是电压反馈,则反馈信号一定随输出信号 电压为零而消失;若电路中仍然有反馈存在,则原来的反馈是应该是电流

23、反馈。2 .带负反馈电路的放大增益:净输入信号Xid=Xi-Xf ,开环增益为A=Xo/Xid ,反馈系数为F=Xf/Xo。闭环增益Af=Xo/Xi负反馈放大电路增益表达式为Af=A/1+AF3 .负反馈对电路的放大增益,通频带,增益的稳定性,失真,输入和输出电阻的影响:提高闭环 放大倍数的稳定性,提高(1+AF)倍。展宽通频带,上限 储增加1+AmF倍,下限fLf减小 1/1+AmF倍。减小非线性失真和抑制干扰、噪声。对输入电阻的影响:串联负反馈使输入电阻增大1+AF倍,并联负反馈使输入电阻减小1/1+AF倍;对输出电阻的影响: 电压负反馈使输出电阻减小1/1+AF倍,电流负反馈使输出电阻增

24、大1+AF倍。九、二极管稳压电路9,二横首值区山路2.稳压二极管应用注意事项:稳压二极管工作在反向击穿状态,外接电源电压应保证管子反偏,其大小应不低于反向击穿电压.3稳压过程分析:当电流的增量 AIz很大时(Izmin IUbE2 T 一Uc2 J (IBi 0 U CE1 T 一 Uo J 当负载减小时,稳压过程相反.3。输出电压计算:UB2=Uo(R2+R p)/ (R1+R2+R p)Uo=U B2 (R1+R2+R p) /R2+R p= (Ud2+Ube2)(R1+R2+R p) / (R2+R、p)式中Ud2为稳压管和稳压值,Ube2这Q2发射结电压当Rp调到最上端时,输出电压为最

25、小值 Uomin= (Ud2+Ube2)( R1+R2+R p)/ ( R2+R p)当Rp调到最下端时,输出电压为最大值Uomax= (Ud2+Ube2)(R1+R2+Rp) /R2= 1 +(R1+Rp)/R2 (Ud2+Ube2)十一、差动放大电路窄分放大电路1.电路各元器件的作用:电路的用途:抑制零点漂移,解决静态工作点相互影响。电路的特点:对称,两个三极管完全相同,外接电阻也相同。2。电路的工作原理分析:差动电路完全对称,当电源波动或温度变化时,两管集电极电流将同时变化。两管的漂移信号在输出端互相抵消,使得输出端不出现零点漂移,从而抑制零漂.如何放大差模信号而抑制共模信号:当差动放大

26、器输入共模信号时,由于电路完全对称,两管的极电位变化相同,因而输出电压Uoc保持为零,这和静态时的输出结果完全一样。从而抑制共模信号.当差动放大器输入差模信号时,由于电路对称,其两管输出端电位 Uc1和Uc2的变化也是大小相等,极性相反.若某个管集电极电位升高A Uc则另一个管集电极电位必然降低 AUCo差动放大器的差模电压放大倍等于组成该差动放大器的半边电路的电压放 大倍数.3.电路的单端输入和双端输入,单端输出和双端输出工作方式:系出拿苜Rl减半R九不变差/奠4必用2咒)队& -砧 2 a金 0单管的2倍单管的2倍=2优+小)=2因十QL2&凡十二、场效应管放大电路1.场效应管的分类,特点

27、,结构,结靖效应晶体肯沟结枸扁极温极nos场效应晶体音村底P沟耗尽螫衬底耳沟增建型F均增强型Gfi衬底场效应管是利用输入电压产生的电场效应来控制输出电流的,所以又称之为电压控制型器件。它工作时只有一种载流子(多数载流子)参与导电,故也叫单极型半导体三极管。它具有很高的输入电阻,能满足高内阻信号源对放大电路和要求,是较理想的前置级器件。它还具有热稳定性好,功耗低,噪声低,制造工艺简单,便于集成等特点.转移特性和输出特性曲线:结构工作方式符号转感植性输出特性结 型 场 效 成 管N 沟 道J F E T耗尽型小抬ARm-戈I,W与” r*V jcrN声道IFETbP沟Ajo*0 u+时,输出负向饱

28、和电压,UO=U OL(一Uom);当U =U+时,UOL C,所 以fp与fs非常接近,当f fs时,LC支路呈现感 性;当ffp时,Co支路起主要作用,电路又呈现容性。并联型石英晶体振荡电路,晶体在电路中起一个电感作用,它与 C1, C2组成电容反馈式 振荡电路。fo=1/2 兀也匕(Co+C)/(+Co+C)1/2 71VzLC * M+C/Co+C 式中 C= (C1 * C2) /(C1+C2 )二十、功率放大电路司丰收入电路1 .乙类功率放大器的工作过程:两只晶体管轮流工作,一只晶体管在输入信号正半周期导通,另一只晶体管在输入信号负半周期导通,这样两管交替工作,犹如一推一挽,在负载

29、上合成完整的信号波形.选择两个特性一致的管子,使之都工作在乙类状态,组成乙类互补对称功放,其中一个工作在正弦信号正半周,另一个管子工作在正弦信号负半周。在负载上得到一个完整的正弦波.交越失真:三极管输入特性曲线有一段死区,而且死区附近非线性又比较严重,两管的静态工作点取在晶体管输入特性曲线的截止点上,没有基极偏流.当输入信号小于开启电压时,两管都截止,两管电流均为零 ,无输出信号;在刚在大于开启电压的很小范围内,两管集电 极电流变化很慢,输出信号非线性严重。这种乙类推挽放大器特有的失真称为交越失真.2 .复合三极管的复合规则:1)复合管的极性取决于第一只三极管。2)输出功率有大小取决于输出管。

30、3)若两管的电流放大系数为3 1 3 2!U复合管的电流放大系数3=3 32。4)同型复合管和异型复合管发射结等效电阻差别很大,异型复合管发射结等效电阻就是第一只三极管的等效电阻。3。甲乙类功率放大器的工作原理分析:分别给两只晶体管的发射结加适当的正向基极偏压,让两只晶体管各有一个较小的电流Icq流过。经常采用三极管,两电阻组成的Ube倍压电路为两管提供所需偏压.自举过程分析:甲类功率放大器的特点:输出信号失真较小,效率低于50%甲乙类功率放大器的特点:有效克服乙类放大电路的失真问题,且能量转换效率也较高,目前使用较广泛。附录一、稳压电源制作电路和电源制IF一、技术说明:输入交流电压 220v

31、V 0.5A.输出电压5V和连续可调电压1.5V30V/1 。 5A两组直流。二、制作说明:1、成品用金属盒或者塑料盒包装成产品.2、电压表V、电流表A和调节电压用的电位器 Rw安装在包装盒的面板上。3、电源变压器固定在包装盒的底座上,电路板固定在包装盒的底座上。4、电压调节的三端稳压集成块7805和317加装散热器.5、直流电源输出导线长短不一。附录二、时钟一闹铃一控制电路制作wAT153C5I时钟闹管控制电路左下说明:1、共阳极四位一体12引脚数码管引脚号是:将数码管的数字面朝向观察者,角是第1脚,逆时针方向依次是2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12脚。2、如果是单 个的数码管

32、或两位一体的数码管 ,先测出数字显示段控制引脚和公共控制引脚,再将四个数码管的相同的段控制引脚用导线并联连接在一起后(每位数码管共八段即八根连接导线),连接在电阻R5R13上,公共控制引脚分别连接到三极管Q1至UQ4的发射极上。3、用40脚的集成块插座焊接在电路板上,集成块AT89C51写入程序后插入到集成块插座上。4、自己设计控制程序或用黄有全老师的程序。5、时钟控制输出由继电器执行,控制启动时间到时,继电器得电,开关k1闭合去控制相应设备启动;控制停止时间到时,继电器断电,开关 k1 断开去控制相应设备停止。具体控制对象由制作者确定,如电灯、电饭煲等等。ffPl.7 (UlQfJSW)时钟

33、周转控制电路二位美山空LTD说明:本图为数码管是二位一体的共阴极时的电路图。将每个二位一体的数码管的16脚和11脚共四个引脚(对应四个数字的 a段)连接在一起后接到电阻 R5的右端。数码管中 数字的其余各段(b,c, d, e, f, g,dp)连接方法依此类推。 其他注意事项见四位共阳极 LED 的时钟闹钟控制器制作的说明。时钟一闹钟-时间控制器调节方法一、功能:时钟显示小时、分钟;可调时钟控制输出;三次可调闹铃。二、调节方法:各种参数调节设定方法:第一步:按功能”键,选择功能1,进入调节状态;第二步:重复按 参数”键,选择要调节的参数代码(左第一、二位)从 0开始依次循环 增加1、2、3、

34、E、F、10再回到0.第三步:按增加键或减少键,相应彳t码项目(如代码1表示调节的对象是时钟显示的 小时值)的参数值在其取值范围内(例如显示时间的小时取值范围是0023 )循环增加或减少1.左边一位或两位显示参数代码,右边三位或两位显示参数值.重复第二、三步,设置完所需参数.第三步:按功能”键,显示代码“四束调节参数状态,进入时钟闹钟控制器的正常使用 状态.三、参数代码及其取值范围如下表。参数代码参数说明取值他国参数代码参数说明取值范围1时间调节小时00-23D时间控制2起点小时0-242时间调节分钟0059Fe时间控制2起点分钟0593闹铃1 小时00-24F时间控制2终点小时0-2414闹

35、铃1 分钟00-5910时间控制2终点分钟0595陶密2 小时2411时间控制3起点小时0346闹告2 分钟12时间控制3起点分钟。一597闹普3 小时024FlJ时间控制3终点小时。24S闹铃3 分钟14时间控制3终点分钟0599时间控制1起点小时QT4A时间控制1起点分钟B时间控制1终点小时。74C时间控制1终点分伸。59说明:1、设定时钟控制的小时起点为 24,则关闭该路时钟控制输出。2、设定闹铃的小时为24,则关闭该闹铃。附录三、广告彩灯制作Dl D2 口3 D4 口5 T1 D6 D7 DS口0说明:1、每个8050三极管可以驱动十二个到二十四个发光二极管 .如果Q1、Q2改成901

36、3, 则驱动的发光二极管数量减半。只有相同发光电压(不同颜色的发光电压一般不同)的发光二极管才可以并联使用.可以将发光二极管接成需要的图案,表达设计者的意图。2、彩灯闪烁的周期是:T=0 o 7X (R1+R3 ) C2+0.7 X(R2+R4) XC1根据闪烁快慢要求选择R1 , R2, R3, R4, C1 , C2的参数。调节电位器 R1、R2的大小,可以改变闪烁速度。3、电压过高会烧坏发光二极管 .工作电压从3v开始调大,当提供的电源电压高于 5v后 应当串入一个2.227欧姆的电阻作为限流电阻,以免烧坏发光二极管。 附录四:可控硅交流调压器制作可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积

37、小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以 及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。这里介绍一台电路简单、装置容 易、控制方便的可控硅交流调压器,这可用作家用电器的调压装置,进行控制.图中RL是负载(照明灯,电风扇、电熨斗等)这台调压器的输出功率达 100W, 一般家用电器都能使用.1、电路原理:电路图如下可控硅交流调压器由可控整流电路和触发电路两部分组成,其电路原里图如下图所示。从图中可知,二极管D1D4组成桥式整流电路,双基极二极管T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路.当调压器接上市电后,220V交流电通过负载电阻 RL经二极管 D1-D4整流,在可控硅SCR的A、K两端形成一

38、个脉动直流电压 ,该电压由电阻R1降压后 作为触发电路的直流电源。在交流电的正半周时,整流电压通过 R4、W1对电容C充电. 当充电电压Uc达到单结晶体管T1管的峰值电压Up时,单结晶体管T1由截止变为导通,于 是电容C通过T1管的e、bl结和R2迅速放电,结果在R2上获得一个尖脉冲。这个脉冲 作为控制信号送到可控硅 SCR的控制极,使可控硅导通.可控硅导通后的管压降很低,一 般小于1V,所以张弛振荡器停止工作。当交流电通过零点时,可控硅自关断。当交流电在 负半周时,电容C又从新充电如此周而复始,便可调整负载 RL上的功率了。2、元器件选择调压器的调节电位器选用阻值为470KQ的WH114-1

39、型合成碳膜电位器,这种电位器可以直接焊在电路板上,电阻除 R1要用功率为1W的金属膜电阻外,其余的都用功率为 1/8W 的碳膜电阻.D1 -D4选用反向击穿电压大于 300V、最大整流电流大于 0.3A的硅整流二极管,如2CZ21B、2CZ83E、2DP3B 等。SCR 选用正向与反向电压大于 300V、额定 平均电流大于1A的可控硅整流器件,如国产 3CT系列。附录五、电源欠压过压报警保护器一、名称:电源欠压过压报警保护器二、功能:当电压低于180V或高于250V时,可进行声光报警。当外接交流接触器时, 可切断电源,保护用电设备 .三、电路图:四、原理说明:输入电源电压正常时,Y1A输出高电

40、平,Y1B输出低电平,发光二极管 LED及振荡发声电路Y1C、Y1D和喇叭不工作,控制部件J1也不工作。当电压高于 250V或 低于180V时,Y1B输出高电平,发光二极管亮,振荡发声电路工作,发出鸣叫声,控制寄电器J1闭合,当J1的常开触点外接交流接触器时 ,就可控制主电路断开电源. 五、调试方法:第一步当输入电源电压为 250V时,调节W1使得Y1A输出刚好由低电平转为高电平, 第二步当输入电压为180V时调节W2使得Y1B的输出由高电平转为低电平 .K、兀件表名称型号 规格数量名称型号 规格数量集成块74LS001电阻68K1三极管9013110K1二极管1N400151K1发光二极管1

41、微调电位器47k2三端稳压块7805 0.5A1电容47uF/50 v17812 0 。 5A110uF/25 v1变压器220v/15V 0.5A12700pF1插头220v1导线花线1m直流寄电器12v/0.5A 1 万用电路板小 1块集成块插座14 脚 1附录五、音频功率放大电路制作TDA2030A 带音调18VW 2功放板一、TDA2030A 是SGS公司生产的单声道功放IC ,该IC体积小巧,输出功率大,静 态电流小(50mA以下);动态电流大(能承受3。5A的电流);负载能力强,既可带动416Q 的扬声器,某些场合又可带动2甚至1.6 的低阻负载;音色中规中举,无明显个性,特别适合

42、制作输出功率中等的高保真功放.TDA2030A 采用5脚TO-220塑封结构。IC内部设有完善的保护电路。TDA2030A 可以单电源或双电源工作,本功放板采用双电源。TDA2030A 主要参数:工作电压: 622V静态电流: 50mA输出功率:18W ,当V= 16V,RL=4Q 时谐波失真:0.05%,当 f=15kHz , RL=8Q 时闭环增益:26dB ,当 f=1kHz 时开环增益:80dB ,当 f=1kHz 时频响范围:4014000Hz二、电路原理:TDA2030A 功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和 TDA2030A 放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调

43、部分采用的是高低音分别控制的衰减式音调电路其中的 R02 , R03 , C02 , C01 , W02 组成低音控制电路 ;C03 , C04 , W03 组成高音控制电路; R04 为隔离电阻, W01 为音量控制器,调节放大器的音量大小, C05 为隔直电容,防止后级的 TDA2030A 直流电位对前级音调电路的影响 .放大电路主要采用 TDA2030A ,由TDA2030A , R08 , R09 , C066 等组成, 电路的放大倍数由 R08 与 R09 的比值决定, C06 用 于稳定 TDA2030A 的第 4 脚直流零电位的漂移, 但是对音质有一定的影响, C07,R10 的

44、作 用是防止放大器产生低频自激.本放大器的负载阻抗为416Q 。TDA2030A 功放板的电源电路如下图所示,为了保证功放板的音质,电源变压器的输出功率不得低于60W,输出电压为2*15V,滤波电容采用2个3300UF/25V 电解电容并 联,正负电源共用4个3300UF/25V 的电容,两个104的独石电容是高频滤波电容 ,有利于放 大器的音质。 vrcCO四、装配与调试:工具准备:20W 电烙铁一把,最好是可调温的,若需要的话可与站长联系;万用电表一个,尖嘴钳一把,螺丝刀一把,焊锡丝和松香水若干。准备焊接:焊接时先焊接跳线,再焊接电阻,再焊电容,再焊整流管,再焊电位器,最后焊TDA2030

45、A,焊接TDA2030前须先把TDA2030A 用螺丝固定在散热片上,否则在最后装散热片时螺丝很难打进去.TDA2030A与散热片接触的部分必须涂少量的散热脂,以利散 热。焊接时必须注意焊接质量 ,对于初学者,可先在废旧的电路板上多练习几次,然后再正 式焊接。五、调试:本功放板调试特别简单,电路板焊好电子元件后,要仔细检查电路板有无焊错的地方,特别要注意有极性的电子零件,如电解电容,桥式整流堆,一旦焊反即有烧毁元器件之险,请特别注意.接上变压器,放大器的输出端先不接扬声器,而是接万用电表,最好是数显的,万用表置于 DC* 2V档。功放板上电注意观察万用电表的读数,在正常情况下,读数应在30MV

46、以内,否则应立即断电检查电路板。若电表的读数在正常的范围内,则表 明该功放板功能基本正常,最后接上音箱,输入音乐信号,上电试机,旋转音量电位器,音 量大小应该有变化,旋转高低音旋钮,音箱的音调有变化。附录六、过压欠压报警器制作说明1、名称:电源欠压过压报警保护器2、功能:当电压低于180V或高于250V时,可进行声光报警。当外接交流接触器时,可切断电源,保护用电设备。3、电路图:4、原理说明:输入电源电压正常时,Y1A输出高电平,Y1B输出低电平,发光二极管LED及振荡发声 电路Y1C、Y1D和喇叭不工作,控制部件 J1也不工作。当电压高于 250V或低于180V 时,Y1B输出高电平,发光二极管亮,振荡发声电路工作,发出鸣叫声,控制寄电器J1闭合,当 J1的常开触点外接交流接触器时,就可控制主电路断开电源。5、调试方法:第一步当输入电源电压为 250V时,调节W1使得Y1A输出刚好由低电平转为高电平 ,第二 步当输入电压为180V时调节W2使得Y1B的输出由高电平转为低电平 .6、元件表名称型号规格数量名称型号规格ft*集成块74LS001电阻68K1三极管9013110K1二极管1N4001一31K1发光二极管1微调电位器47k2三端稳压块78050 5A1电容47uF/50v1781205A1l

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