50个典型应用电路实例详解 联系客服

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二、元器件的选择

IC选用LM317三端稳压集成电路;R1、R选用1/2W型金属膜电阻器;C1、C3选用耐压分别为50V和10V的铝电解电容器,C2、C4选用CD11—16V电解电容器;VD1~VD5选用IN4007硅型整流二极管; VS选用IN4106或2CW60硅稳压二极管;RP可用WSW型有机实心微调可变电阻器;T选用10W、二次侧电压为35V和6V的电源变压器;其余器件可参考图上标注。 三、制作和调试方法

本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,无需调试都能正常工作。

电路47 采用与非门CD4011构成的湿度控制器

该电路可对环境湿度进行检测,通过控制加湿和干燥设备,使环境湿度始终保持在符合要求的范围之内。 一、电路工作原理

电路原理如图47所示。

图47 采用与非门CD4011构成的湿度控制器电路图

220V交流市电通过T降压、VD1~VD4整流、C1和C2滤波以及IC1稳压后,得到9V的直流电压,为电路供电,VL3为电源指示灯。由IC1及R1、R2和C3构成一个振荡电路,产生频率为2.5KHz左右的脉冲信号,该信号经过RP1、RS分压和VD5整流后,通过R3加至V3的基极。当湿度变化时,会引起RS阻值的变化。当湿度减小时,RS阻值增大,使V3的基极电位上升而导通,进而使V1和V2导通、V4截止,继电器KA1吸合,驱动加湿设备工作,同时加湿指示VL1点亮;当湿度增大时,RS阻值减小,使V3的基极电位下降而截止,进而使V4导通、V1截止,继电器KA2吸合,驱动干燥设备工作,同时干燥指示VL2点亮。

这样就克保证环境湿度控制在设定的数值,环境湿度由RP1来进行设定。同时,调整

RP2和RP3,可对V1、V2和V3的工作灵敏度进行调节。 二、元器件的选择

集成电路IC1选用CD4011型2输入四与非门集成块,其它型号还有CC4011、MC14011等,也可使用其它功能相同的与非门电路;IC2为三端集成稳压器7809,可选用LM7809、CW7809等型号;RS选用通用型湿度传感器,要求在湿度为30%时,其阻值为10MΩ左右;湿度为50%时,其阻值小于200KΩ;湿度为90%时,其阻值为10KΩ左右。三极管V1和V4选用NPN型三极管8050,也可使用9013或3DG12等国产三极管;V3选用9014,或3DG6;V2选用9012,或3CG21。VD1~VD4使用整流二极管1N4007;VD5选用2AP9或2AP10锗二极管;VL1~VL3选用普通发光二极管。电阻R1~R6选用1/4W金属膜或碳膜电阻器。RP1~RP3选用有机实芯电位器。C1和C2选用耐压为16V的铝电解电容器;C3选用瓷介电容器。KA1和KA2选用线圈电压为6V的微型继电器,触点容量根据加湿和干燥设备的功率来确定。

三、制作和调试方法

电路安装完成后,起动加湿设备工作,当湿度达到上限时,调整RP1和RP3,使加湿设备停止工作;当湿度降低到下限值时,调整RP2,使干燥设备开始工作。反复调整上述电位器,使设备工作可靠,同时不产生临界振荡,即调试完毕。

电路48 三相交流电相序检测器

在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序,并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。 一、电路工作原理 电路原理如图48所示。 123456D+12V+12VAR168K68S1S251913D1Q1D2Q2IC1IC23211CLK1 ̄Q1CLK2 ̄Q212R1R2VS110V410+DR610KVD2IN4007KCCBR268KR368KVS310VVT1VT2C222μBVS210VC1200PVD1IN4007R4200KR5200KBC 图48 三相交流电相序检测器电路图 ATitleA 三相交流电经过降压、整流后分别接入A、B、C三端,A、B两端分别经过电阻器R1、R2和稳压二极管VS1、VS2限幅、整形后送至IC集成电路的2个时钟脉冲信号端。 若相序正确(即A、B、C三相顺序出现正脉冲),则IC集成电路的1脚和13脚均输出高电平,使得VT1、VT2导通,继电器K线圈得电,K的动合触点闭合,用电设备开始工作。此时,C端通过电阻器R3和稳压管VS3向IC集成电路的复位端输出复位信号,1脚和13脚输出低电平,由于电容器C2上开始放电,使得三极管VT1、VT2继续导通维持

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继电器继续得电,负载正常工作,完成三相交流电一个周期的变化。

若相序错误,则使得13脚保持低电平,三极管VT1、VT2截止,继电器K的线圈失电,K的动合触点断开,用电设备停止工作(双D触发器功能表如附表所示)。

附 表 双D触发器功能表 输 入 CLK D R S ? L L L ? H L L ? X L L X X H L X X L H X X H H输 出 _Q QL HH LQ Q L HH LH H_

二、元器件的选择

三极管VT1、VT2选用S9013型硅NPN晶体管;IC选用CD4013型双D触发器集成电路; K选用JRX—13F型12V直流继电器;其它元器件无特殊要求,可按图上标示选择。 三、制作和调试方法

该电路的元件型号及数值已在图中标出,组装后无须调试即可使用。

电路49 三相交流电相序指示器

本例介绍的三相交流电相序指示器,采用数字集成电路制作而成,它采用LED发光二极管来指示三相交流电的相序是否正确。当发光二极管发光时,说明相序排列正确;若发光二极管不亮,则说明相序错误。 一、电路工作原理

电路原理如图49所示。

图 49 三相交流电相序指示器电路图

该三相交流电相序指示器电路由稳压电路、计数分配器和LED驱动电路组成。三相交流电压先经VDl~VD3、VSl~VS3和R1~R3限流降压后,将三相正弦波电压变成近似锯齿波,再通过VS4~VS6稳压为5V左右的直流电压。VD4正端的方波信号经VD4、RP和R7、Cl处理后,作为ICl第15脚的周期脉冲清零信号;VD5和VD6正端的方波一路分别加至Dl和D2的输大端上,另一路经VD5、VD6取样后作为ICl的触发脉冲信号。

当相线Ll电压处于有效状态、ICl的15脚 (R端)有方波信号输人时,ICl内电路清零复位,其3脚 (Y0端)输出高电平,而2脚 (Y1端)和4脚 (Y2端)输出低电平,此时若相线愧和L3相序正确,则相线U电压处于有效状态。VD5正端由方波信号时,ICl计人一个计数脉冲,其2脚输出高电平,使Dl输出高电平,D2输出低电平,VD7导通,VL点亮。同理,在相线L3电压处于有效状态、VD6正端由方波信号时,IC1又计人一个计数脉冲,使4脚输出高电平,使D2输出高电平,D1输出低电平,VD8导通、VD7截止,VL点亮。

由此可见,在三相交流电压相序正确 (按Ll、L2、L3顺序排列)时,Dl和D2交替输出高电平,使VL闪亮 (其闪烁频率约为100Hz)。若三相交流电压相序不正确,则DI和D2均输出低电平,VD7和VD8不导通,VL不发光。 二、元器件的选择

ICl选用CD4017或CC4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路;IC2选用74LS08型四与非门集成电路。Rl~R3均选用1~2W金属膜电阻器;R4~R8选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。RP选用有机实心可变电阻器。Cl选用涤纶电容器或独石电容器;C2选用耐压值为16V的铝电解电容器。VDl~VD3均选用1N4007型硅整流二极管;VD4,VD8均选用1N4148型硅开关二极管。VSl~VS3均选用lW、160V的硅稳压二极管;VS4~VS6均选用lW、5.lV硅稳压二极管。VL选用p5mm的高亮度发光二极管。 三、制作和调试方法

按要求接好电路,基本无需调试即可正常工作。

电路50 电气设备调温、调速器

本例介绍的凋温、调速器采用过零调功电路,可用于各种电热器具 (例如电吹风、电饭锅、电爽斗等)的温度调节及串励电动机的调速。 一、电路工作原理

电路原理如图50所示。

图50 电气设备调温、调速器电路图

该调温、调速器电路由电源电路、过零检测电路和功率调节电路组成。电源电路由电源

变压器T、整流二极管VD1、VD2和滤波电容器C组成。过零检测电路由二极管VD3、VD4、电阻器R1和运算放大器集成电路IC1组成。功率调节电路由计数/分配器集成电路IC2、功率调节开关S、二极管VD5、VD6、电阻器R2、R3、晶体管VT和晶闸管VTH组成。

交流220V电压经T降压、VD1和VD2整流及C滤波后,产生9V直流电压,供给IC1、IC2和V。VD3和VD4整流后产生的脉动直流电压,经R1加至IC1的反相输入端上。当脉动电压过零 (也就是交流电压过零)时,IC1便输出过零脉冲。IC2对IC1输出的过零脉冲进行计数和脉冲分配后,从2脚 (Y1端)和3脚 (Y0端)输出高电平触发脉冲,通过V来控制晶闸管VT的导通角来实现对负载功率的控制。

S是4档功率调节开关,它用来改变lC2的计数方式。当S置于\档时,IC2的4脚(Y2端)通过5与15脚 (复位端)相接,IC1每输出一个过零脉冲,IC2·的3脚或2脚就会产生一个触发脉冲,此时VT的导通能力最强,负载 (用电器)全功率工作;将S置于 \档时,IC2的10脚(Y4端)通过5与15脚相接,IC1输出4个过零脉冲,lC2才能产生两个触发脉冲,VT的导通能力降为原来的50%,负载半功率工作。 二、元器件的选择

R1—R3选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。C选用耐压值为25V的铝电解电容器。VD1—VD6均选用1N4007型硅整流二极管。VT选用S9013或C8050、S8050型硅NPN晶体管。VTH选用l0A、600V的双向晶闸管。IC1选用μA471型运算放大器集成电路;IC2选用CD4017或CC4017、C187等型号的十进制计数/脉冲分配器集成电路。T选用5-8W、二次电压为双9V的电源变压器。 三、制作和调试方法

如器件选择无误,电路安装正确,焊接完成后,该电路无需调试即可直接使用。