JEC-2作延时的应用(二)
电路图基础2026-03-07
图中所示是用JEC-2组成延时应用之二,图示线路可延时0.02~10S,图中当输入端为“0”时,输出端也为“0”,当输入端为“1”时,输出端也为“1”。当输入端由“0”跳变到“1”时,输出也立即为“1”,但当输入端由“1
JEC-2即时动作的应用电路图
电路图基础2026-03-07
在图中的基础上,加一级反相器就可组成限时动作继电器,如图所示,图示线路当按下AN按钮后,电源接通,由于这时电容CT两端的电压为0,所以JEC-2的输出为高电平,晶
JEC-2产生矩形波脉冲电路图
电路图基础2026-03-07
图中所示是JEC-2组成的矩形波脉冲线路,补救上就是一个整形电路。图中6.3V交流电经过三极管半波整流后,再经过JEC-2进行整形,在输出端就产生50HZ的矩形波。如果经过一个10分频和一个5分频后,就是一个较正确的”秒
JEC-2在电路转换中的应用电路图
电路图基础2026-03-07
在数字脉冲电路中,有时会遇到TTL电路与HTL电路的联接问题,这时,可方便地运用JEC-2电路,如图中所示,由于TTL输出的高电平是3.2~3.5V,超过JEC-2的触发电平
JEC-2组成光电控制电路图
电路图基础2026-03-07
图中所示是用JEC-2组成的光电控制电路。当没有光照射到光电三极管3DU3时,输入端无电压,JEC-2处于稳态,继电器J不吸合;当有光照射光电三极管时,3DU3导通,触发JEC-2翻转,继电器吸合,起到光电控制的作用。在简单
JEC-2组成光控自动照明线路图
电路图基础2026-03-07
图中所示是JEC-2组成光控自动照明线路。它主要由双向晶体闸流管直接驱动负载,省却了继电器。图示线路近似图中。无光照射,JEC-2输入端为高电平,输出低电
三菱Montero加热器电路图
电路图基础2026-03-07
1994年三菱Montero加热器电路图 加热器接线图 三菱蒙特罗加热器1994年所示如下图。它显示了之间各部件和组件的连接和布线 加热系统 车辆的鼓风机开关,鼓风机电阻器,风机电机,室内灯光系统(变阻器),接线块,热
JEC-2组成光照式遥控开关电路图
电路图基础2026-03-07
J2吸合,常闭触点切断了被控电器电源。电筒光灭后,J1虽释放,但J2经R1而保持吸合,C2经J1、J2释放,被控电器电源又被接通。打开K,则遥控开关与被控电器电源均被切断。
JEC-2组成恒温电路图
电路图基础2026-03-07
继电器释放。图中B是当温度低于预定值时,继电器吸合。如果继电器接点通过接触点去控制电炉电源的通和断,则能达到恒温控制的目的。无疑,把热敏电阻变成压敏电阻等传感器,便可进行压控等,其原理是一样的。
JEC-2组成自动恒温箱电路图
电路图基础2026-03-07
图中所示是用JEC-2组成的自动恒温箱电路。它在20~80度范围内控制温度,误差极小,因此可用于雏鸡孵化等及其它简易温控场合。图示线路当温度升高时,探头上热敏电阻阻值下
JEC-2组成水位控制电路图
电路图基础2026-03-07
图中所示是JEC-2组成水位控制电路。图示线路中水位的高低由金属棒A、B和C决定。如果容器内水位很低,由于极棒A、C之间被空气绝缘,JEC-2电路无输入电流,因此输出是截
时基集成电路组成振荡器电路图
电路图基础2026-03-07
采用555时基集成电路,可以组成多种形式的自激多谐振荡器,如图所示。图示线路,当电源接通时,VCC通过电阻器RA和RB向电容器C充电,而放电则通过RB和7脚完成。当电容
时基集成电路组成可调占空比的方波信号发生器电路图
电路图基础2026-03-07
图中是用555时基集成电路组成的可调占空比的方波信号发生器线路。“时基集成电路组成振荡器电路图”例中,电容器通过RA+RB串联电阻充电,放电
时基集成电路组成可变点空比的脉冲发生器电路图
电路图基础2026-03-07
图中是一个占空比可以从0.01~99.99%调节的补救电路。图中二极管D1为充电导管,D2则为放电引导管,当电位器W的中心端滑向右端时,占空系数D为:
时基集成电路组成占空比连续可调的脉冲发生器电路图
电路图基础2026-03-07
图中所示电路是一个稍加变化的多谐振荡器电路,它具有占空比连续可调的优点。为了能连续调节占空比,并能调节振荡频率,可在555的第6脚和第7脚之间接上W1、W2、R2、D1
时基集成电路组成输出200MA的方波发生器电路图
电路图基础2026-03-07
图中所示电路是由555时基集成电路组成的占空因素为50%的多谐振荡器,输出电流可达200MA。当3脚输出为高电平时,输出电压通过R对C充电,时间常数为RC,当电容器C上电压充到
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