使用电压比较器LM324组成的电平测试电路图
如图所示为使用电压比较器lm324组成的测试电路。其特点是便于检测阈值电平的调整,可测试dtl、ttl、cmos等多种逻辑电平。由电压比较器的原理可知:当同相输入端(正端)电压高于反相输入端(负端)电压时,比较器输出高电平;反之,则输出低电平。rp为比较电压调整电, 如图所示为使用电压比较器lm324组成的测试电路。其特点是便于检测阈值
如图所示为使用电压比较器lm324组成的测试电路。其特点是便于检测阈值电平的调整,可测试dtl、ttl、cmos等多种逻辑电平。由电压比较器的原理可知:当同相输入端(正端)电压高于反相输入端(负端)电压时,比较器输出高电平;反之,则输出低电平。rp为比较电压调整电, 如图所示为使用电压比较器lm324组成的测试电路。其特点是便于检测阈值
如图所示为通过点亮小数点dp指示开路(未测试)状态的电平测试电路。高电平时vt导通,显示h;低电平时vt截止,7402的1脚为高,显示l;探针开路时,7402的2、3脚相当输人高电平,1脚输出低电平。同时vt截止,5脚被r4下拉为低电平,4脚输出高电平仅驱动小数点, 如图所示为通过点亮小数点dp指示开路(未测试)状态的电平测试电路。高电
使用ttl或非门接成反相器,配用共阴极数码管,高电平显示1,低电平显示0。其电路如图所示。来源:university , 使用ttl或非门接成反相器,配用共阴极数码管,高电平显示1,低电平显示0。其电路如图所示。来源:universit
如图为使用cmos与非门4011接成反相器组成的电平测试电路。在该电路中,也可用非门代替4011。高电平显示h,低电平显示l。由于r2~r4已起限流作用,因此数码管及其阳极端直接与正电源vcc相连。将高、低电平均需发光的常亮笔段e、f经r4接地,可减少驱动电流。, 如图为使用cmos与非门4011接成反相器组成的电平测试电路。在该电路
如图所示为使用ttl六非门(或称反相器)7404组成的测试电路。由于ttl(cmos亦同)电路有确定的高、低电平输入阈值电压,因此无需另外设置或调整,测试结果非常精确。输人端的两个非门并联可增加驱动能力,高电平显示h,低电平显示l。由于使用共阳极数码管,故vd1, 如图所示为使用ttl六非门(或称反相器)7404组成的测试电路。由于
如图所示电路,正电源vcc和地端gnd用夹子与被测电路相连,uin端通过探针接被测点。当被测点为高电平时,vt1导通,h、c、g笔段为高电平并发光,同时经隔离管vd1使e、f笔段也发光,数码管显示出h字形;被测点为低电平时,vt2导通,d、e、f笔段发光,显示1, 如图所示电路,正电源vcc和地端gnd用夹子与被测电路相连,uin端
如图所示的遥控风扇电路,其遥控距离为8m左右,也无需专用遥控器等特点。用任意一种红外遥控器对着红外接收头按下任一键,ic2就会接收到红外脉冲信号,并对脉冲信号进行滤波、检波、放大等处理,经c6耦合至ic3,ic3ne555组成的施密特触发器对脉冲信号进行整形, 如图所示的遥控风扇电路,其遥控距离为8m左右,也无需专用遥控器等特
一般电风扇的调速开关上,印有“0~3”挡字标,使用时距离稍远就看不清楚。下面介绍一种简单易制的led数码显示电路,它能使电风扇的风速挡位直观清晰显示。 工作原理电路如下图所示,将原风扇电机绕组风速调整线上打“x”处依次断开,并连接上压降电阻r1~r3。当风速开关, 一般电风扇的调速开关上,印有“0~3”挡字标,使用时距离稍远就看不清楚。下面介绍一种简单易制的led数码显示电路,它能使电风扇的风速挡位直观清晰显示。 工作原理电路如下图
在测试二极管参数之前,先应对二极管进行完好性筛选,以便剔除掉那些开路或短路的无效二极管。这时,不论用万用电表粗测或用晶体管图示仪粗测都是很费时间的,因为都必须对其正反向电阻分别进行一次检测,还常常烦于判别标志不明管子的极性。使用如图所示的电路,用不着理会被测二极, 在测试二极管参数之前,先应对二极管进行完好性筛选,以便剔除掉那些开路
如图所示为led显示的检流计电路。它可以在解决一些物理演示实验中的难题起较大的作用。a、b为待测电流输入端。晶体管vq1、vq3与vq2、vq4分别组成两侧的共发射极直耦式直流放大器,发光二极管vd1~vd5和vd6~vd10作为两个方向电流的显示元器件。当被测, 如图所示为led显示的检流计电路。它可以在解决一些物理演示实验中的难
如图所示为环形闪烁器,主要由ne555、cd4017及外围电路组成。其中ne555构成多谐振荡器,其3脚输出的方波控制cd4017译玛输出端移位输出逐个点亮led,从而使led环形闪烁。如图所示线路闪烁频率约1.5hz,工作电流小于50ma。 元器件选择:i, 如图所示为环形闪烁器,主要由ne555、cd4017及外围电路组成。