由CH233和74LS273组成的八路数显抢答器电路图
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本电路主要元件采用数字集成电路,可运用于l~10khz的频率范围,其鉴别精度较高,能检出小到1%的微小频移。频移解调器电路如图所示。icl为宽频放大器ca3020,它构成电路的输入级,其差分输出加至ic2(jk触发器mc723)的j、k输入端。门电路ic3构成单稳, 本电路主要元件采用数字集成电路,可运用于l~10khz的频率范围,其鉴
对于某些电子仪器和电气设备,对交流电源的频率有着一定的要求,电源频率高于或低于50hz,都会影响设备的正常工作,甚至造成仪器和设备的损坏。因此,对于此类设备需要装设电源频率检测装置,当电源频率超出要求的偏差范围时,该装置能够发出警示或者自动切断工作电源,以确保设备的, 对于某些电子仪器和电气设备,对交流电源的频率有着一定的要求,电源频率高于或低于50hz,都会影响设备的正常工作,甚至造成仪器和设备的损坏。因此,对于此类设备需要装设电源频率检
将待测二极管vd插入如图所示电路的插座x1、x2,稳压电源向vd加上反向击穿电压,从电压表v上就可读出该管的稳定电压值uz,从串联在电路中的毫安表ma以上,则可读出稳定工作时的电流值。调整电位器rp,ma表的指示值也随之变化。此时观察电压表的变化,以稳压值uz变化越, 将待测二极管vd插入如图所示电路的插座x1、x2,稳压电源向vd加上反向击穿电压,从电压表v上就可读出该管的稳定电压值uz,从串联在电路中的毫安表ma以上,则可读出稳定工作时
如图所示,用三只调压器ta1、ta2、ta3接成星形接法,即可扩大调压范围,最大可获得433v电压。将三只调压器的x1、x2、x3端连接在一起,a1、a2、a3端分别接到380v电源的l1、l2、l3三相,于是在输出端q1与q2或q2或q3端获得433v。但这种接, 如图所示,用三只调压器ta1、ta2、ta3接成星形接法,即可扩大调压范围,最大可获得433v电压。将三只调压器的x1、x2、x3端连接在一起,a1、a2、a3端分别接到3
如图所示,将两只调压器tal和ta2串联使用,即可获得0~284v电压。将两只调压器的x1、x2用一根导线连在一起,接电源零线n;al、x1间接220v电源。ta1的输出端子q1接到ta2的a2端。通电后,即可在ta2的输出端q2与也间获得0~284v电压,而且调压, 如图所示,将两只调压器tal和ta2串联使用,即可获得0~284v电压。将两只调压器的x1、x2用一根导线连在一起,接电源零线n;al、x1间接220v电源。ta1的输出端子
如图所示为单节晶体管工作性能速测电路。被测单结晶体管vbt(设:bt33)与r3、c2组成张弛振荡器。vbt在导通时,三极管vt1通过偏置电阻r2获得偏置电流(此时s1断开,s2闭合),发光二极管h1发光。+10v电源通过r3经vd2向c2充电。电压表v可以测量, 如图所示为单节晶体管工作性能速测电路。被测单结晶体管vbt(设:bt33)与r3、c2组成张弛振荡器。vbt在导通时,三极管vt1通过偏置电阻r2获得偏置电流(此时s1断开,
调压器电压试验如图所示。在调压器ta的交流电源输入端1、2接标准电压220v;在次级3、4端接交流电压表v,旋转调压手轮次级输出电压应自0v均匀上升到250v。进行负载试验时,在1、2端接标准电压220v,次级3、4端接负载。如1kva调压器可接1kw电炉,串接交, 调压器电压试验如图所示。在调压器ta的交流电源输入端1、2接标准电压220v;在次级3、4端接交流电压表v,旋转调压手轮次级输出电压应自0v均匀上升到250v。进行负载试验
半导体二极管在电工电路中应用颇多。一旦原有二极管损坏,必须更换新管。对待换管的好坏可用如图所示进行判断。图中,t为220/3v-2w电源变压器,vd1、vd2为2cp10整流二极管,h1、h2为发光二极管,vdx为待测二极管。测试时,将vdx插入插座x1、x2中, 半导体二极管在电工电路中应用颇多。一旦原有二极管损坏,必须更换新管。对待换管的好坏可用如图所示进行判断。图中,t为220/3v-2w电源变压器,vd1、vd2为2cp10整流
如图为三极管工作性能速测电路。图中,hfc9300为音乐集成电路,内存一支歌曲。bl为喇叭,s为触发开关。vtx为一只待测三极管,将它插入插座,且将管脚的集电极插入“c”,基极插入“b”,发射极插入“e”。如果vtx是好管,bl则会播放出一支动听的歌曲;若vtx是, 如图为三极管工作性能速测电路。图中,hfc9300为音乐集成电路,内存一支歌曲。bl为喇叭,s为触发开关。vtx为一只待测三极管,将它插入插座,且将管脚的集电极插入“c”,基
如图所示电路。它由导电式传感探头、电子开关电路、可控硅控制电机电路、蛙鸣发声电路和交流降压整流电路等组成。用于深井水位的探测和吸水,线路简单,使用方便。 来源:university , 如图所示电路。它由导电式传感探头、电子开关电路、可控硅控制电机电路、蛙鸣发声电路和交流降压整流电路等组成。用于深井水位的探测和吸水,线路简单,使用方便。
如图所示电路,它由超声波遥控发射器(图(a))和接收、控制两大部分组成(图(b))。电路采用40khz的超声波信号作为遥控指令,作用范围不小于25m2。 来源:university , 如图所示电路,它由超声波遥控发射器(图(a))和接收、控制两大部分组成(图(b))。电路采用40khz的超声波信号作为遥控指令,作用范围不小于25m2。
球赛计分显示屏电路如图所示。该电路由加、减计分输入电路,加、减分计分电路,计数译码显示电路和复位电路组成。 来源:university , 球赛计分显示屏电路如图所示。该电路由加、减计分输入电路,加、减分计分电路,计数译码显示电路和复位电路组成。
如图所示电路采用了一只晶体管vt作输入信号放大器并驱动一只继电器k,通过继电器的触点改变驱动脉冲输出电路icl、ic2的复位端r的复位状态,从而改变双色发光二极管的发光状态,来显示电流的不同流动方向。 在物理学中电学的教学中,电流的流动、磁场的变化、电容器的充, 如图所示电路采用了一只晶体管vt作输入信号放大器并驱动一只继电器k,通过继电器的触点改变驱动脉冲输出电路icl、ic2的复位端r的复位状态,从而改变双色发光二极管的发光状态,
电容充放电演示仪主要用来演示电容器在充、放电过程中,电容器两端的电压和充、放电电流随时间而变化的曲线。如图所示为演示电路。它采用发光二极管流动发光显示的形式,形象逼真,接近实际充、放电过程,很有实用价值。 来源:university , 电容充放电演示仪主要用来演示电容器在充、放电过程中,电容器两端的电压和充、放电电流随时间而变化的曲线。如图所示为演示电路。它采用发光二极管流动发光显示的形式,形象逼真,接近实
如图所示为模拟式电容测量仪电路。用一只双d触发器cd4013,用其中的一个触发器与被测电容器组成一个单稳态触发器,使其产生输出脉冲,该输出脉冲的脉宽及其电流平均值与被测电容的容量成正比。用其中另一个触发器组成一个多谐振荡器,用来产生触发脉冲。一块ic就可组成一个简, 如图所示为模拟式电容测量仪电路。用一只双d触发器cd4013,用其中的一个触发器与被测电容器组成一个单稳态触发器,使其产生输出脉冲,该输出脉冲的脉宽及其电流平均值与被测电容
如图所示的三位数字电容表由基准脉冲发生器、门控电赂与启动控制电路、控制闸门和计数和译码显示器构成。 电容表各挡量程的组成与关系: 来源:university , 如图所示的三位数字电容表由基准脉冲发生器、门控电赂与启动控制电路、控制闸门和计数和译码显示器构成。