扩音器电路

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插卡扩音器电路图

插卡扩音器电路图
SD_DAT SD_CMD SD_CLK LCD_COM4 IIC_DAT IIC_CLK
C59
D
R64 330K +3V3
DAT3 DAT4 DAT5
48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37
2 3 4 5 6 7 8 10
VBUS
VSS
PAD1 PAD3
R3
3K
KEY2
可以自弹
D
10,13,14,15脚为外壳接地 11,12脚为定位脚
13 14 15
+3V3
R15 22K ADKEY2 R16 R17 R18 R19 C12 R20 104 R21 R22 R23
C10 C11 IR1 IRM1838 1 2 3 1UF 1UF MIC AUXL/TX AUXR
FMLOUT FMROUT LCD_COM3 LCD_COM2 LCD_COM1 LCD_COM5
C
VPP-IR
J1 MARK
J2 MARK
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 C14 104
VPP P17 P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P01 P00 VDDIO
C
VCCFM FM-L
FM-R GND FMANT 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
R5 R7
6.2K 9.1K 15K 24K 33K 51K 390K 0R 3K 6.2K 9.1K 15K 24K 33K 51K 390K
KEY3 KEY7 KEY10 KEY6 KEY12 KEY13 PH_IN KEY4 KEY5 KEY11 KEY9 KEY8 KEY14 KEY15 KEY16 MIC_ON

无线智能扩音器电路设计

无线智能扩音器电路设计

无线智能扩音器电路设计无线扩音系统的广泛应用,解决了实际工程中的布线和移动使用的难题。

无线传输方式也从传统的U段、V段无线扩音发展到今天的红外线、蓝牙和2.4GHz 频段的无线数字传输方式。

音频在数字信号传输过程中受干扰的可能性小、抗干扰能力强,可广泛应用于教学、会场、现代办公、家居生活等领域。

本文介绍用ATmega8MCU和nRF24L01射频收发器件进行开发的无线智能跳频数码扩音器设计方案。

利用智能跳频询址技术,使发射机可更迅速地自动被接收机识别,任意发射机可以匹配任意接收机,匹配后自动锁定直至发射机关闭或者离开无线电覆盖范围。

在无障碍物的直线传输条件下输出功率为5W、发射和接收有效距离≤60m。

系统分析与设计系统由MCU、发射和接收系统构成。

音频信号由发射端的前端信号处理电路放大后送往MCU内部A/D进行采样,MCU将采样所得数据打包通过RF模块发送出去。

接收端MCU从RF模块读取数据包,并将其送至MCU内部的TIMER1进行PWM 调制,然后输出至外部低通滤波器,最后还原得到相应的音频信号。

系统原理如图1所示。

图1系统原理图(1)主控MCU模块MCU选用AVR系列的ATmega8,其是基于增强AVR RISC结构的低功耗8位CMOS 微控制器。

由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega8的数据吞吐率达1MIPS/MHz,16MHz时性能达16MIPS,因此可缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。

工作电压2.7~5.5V,内部集成8路10位ADC、SPI串行接口、16位带PWM调制输出的定时器、512Byte的EEPROM。

其内部资源能满足发射端和接收端MCU的要求。

(2)RF模块nRF24L01是一款新型单片射频收发器件,工作于2.4~2.5cHz ISM频段。

内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了增强型ShockBurst技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置。

项目14扩音器电路的制作与调试(实施)

项目14扩音器电路的制作与调试(实施)

直 流 稳 压 电 源 的 制 作 与 调 制
单 级 放 大 电 路
单 管 放 大 电 路 的 测 试
多 级 放 大 电 路
放 大 电 路 中 的 反 馈
负 反 馈 放 大 电 路 测 试
功 率 放 大 电 路
功 率 放 大 电 路 的 测 试
扩 音 器 电 路 的 制 作 与 调 试
差 动 放 大 电 路
项目14 扩音器电路的制作与调试(实施)
四、扩音器电路的调试
1.分级调测
前置放大电路调试
音调控制电路调试
功率放大电路调试
2.全电路调测 u输入电压Vi=5mV,观察波形。 u测试放大倍数A=Vo/Vi是否约为1700,如果得到的输出波形没有严重失 真且在一定的误差范围内,可以认为符合要求。 u若全电路放大倍数A=A1•A2•A3≈1700,在一定的误差允许范围内,可以 认为达到要求。由此判断,该电路连接正确,器件工作正常。
谢谢观看
任务二 直流稳压电源的制作与调试
1 项目7 单级放大电路 2 项目8 单管放大电路的测试 3 项目9 多级放大电路 4 项目10 放大电路中的反馈
5 项目11 负反馈放大电路测试 6 项目12 功率放大电路 7 项目13 功率放大电路的测试 8 项目14 扩音器电路的制作与调试
项目14 扩音器电路的制作与调试(实施)
差 动 放 大 电 路 的 测 试
集 成 运 算 放 大 器 及 应 用
运 算 放 大 电 路 的 测 试
波 形 振 荡 电 路
正 弦 波 振 荡 电 路 的 测 试
信 号 发 生 器 的 制 作 与 调 试
21 20 RC 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

无线扩音器各模块原理图

无线扩音器各模块原理图

各模块电路原理图:(一)语音采集模块电路D2LED图一、语音采集电路这个语音采集电路采用双路音频放大集成电路。

其主要特点是效率高、耗电省,静态工作电流典型值只有6mA 左右,该集成电路的电压适应能力强(1.8V ~15VDC),即使在1.8V 低电压下使用,仍会有约 100mW 的功率输出。

(二)前置放大模块电路通过音频采集电路输入的信号,信号幅度较小,且常常伴随有较大的噪声。

先采用前置放大电路先将小信号放大。

这个放大的最主要目的不是信噪比,而是提高电路的增益,将需要的信号从噪声中分离出来;同时仪表放大器电路能够分辨的输入信号越小越好,动态范围越宽越好。

仪表放大器电路性能的优劣直接影响到智能仪表仪器能够检测的输入信号范围。

图二 前置放大电路它主要由两级差分放大器电路构成。

其中,运放A1、A2为同相差分输入方式,同相输入可以大幅度提高电路的输入阻抗,减小电路对微弱输入信号的衰减;差分输入可以使电路只对差模信号放大,而对共模输入信号只起跟随作用,使得送到后级的差模信号与共模信号的幅值之比(即共模抑制比CMRR)得到提高。

这样在以运放A3为核心部件组成的差分放大电路中,在CMRR要求不变情况下,可明显降低对电阻R1和R3,R2和R4的精度匹配要求,从而使仪表放大器电路比简单的差分放大电路具有更好的共模抑制能力。

在R5=R6,R1=R3,R2=R4的条件下,图1电路的增益为:G=(1+2R5/Rg)(R2/R1)。

由公式可见,电路增益的调节可以通过改变Rg阻值实现。

(三)带通滤波模块电路通过前置放大的语音信号带有外界和系统的杂音,为了消除这些杂音,必须加上一个带通滤波电路,去掉300Hz外的低频信号和3KHz外的高频信号。

来提高声音的信噪比。

采用LM358的语音滤波器电路,串联组成的语音频率范围的滤波电路,其频带范围为360HZ-3KHZ。

由一个低通滤波器和一个高通滤波器串联组成。

(四)单片机控制无线发射接受模块采用51单片机控制nRF24Z1来传送无线数字信号,用WM8738作为A /D转换器主要的模拟音频信号源,使用51微控制器作为无线话筒发射端的控制器,使用2个I/O引脚( P3 . 2, P3 . 3)模拟I²C接口对nRF24Z1 (工作在从模式, SSEL接高电平)和WM8738进行初始值配置、控制系统工作模式和空闲模式。

扩音机电路的设计与实现

扩音机电路的设计与实现

扩音机电路的设计与实现一、[关键词]:扩音机电路二、[摘要]:本实验通过自行设计并组装扩音机电路,要求最大输出功率0.5W,负载阻抗为8 欧。

三、[设计任务要求]1.基本要求a)参考图一框架设计实现一个对话筒输出信号具有放大能力的扩音机电路,设计指标以及给定条件为:1)最大输出功率0.5W2)负载阻抗为8欧姆3)具有音调控制功能,即用两个电位器分别调节高音和低音。

当输入信号为1KHz时,输出为0dB;当输入信号为100Hz正弦信号时,调节低音电位器可以使输出功率变化+124)输出功率的大小连续可调,即用电为器可调节音量的大小。

5)输出功率的大小连续可调,即用电为器可调节音量的大小。

6)输入端短路时,噪声输出电压的有效值不超过10mv,直流输出电压不超过50mv,静态电源电流不超过100mA.b)设计该电路的电源电路(不要求实际搭建),用PROTEL软件绘制完整的电路原图(SCH)及印制电路板图(PCB)。

2.提高要求:提出其他扩音机设计方案。

四、[设计思路、总体结构框图]1.设计思路扩音设备的作用是把从话筒,录放卡座。

CD机送出的微弱信号放大成能推动扬声器发生的大功率信号,主要采用运算放大器和集成音频功率放大电路来构成扩音机电路。

前置放大主要完成小信号的放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,噪声要小,音调控制主要是实现对输入信号高、低音的提升和衰减;功能放大器决定了整机的输出功率,非线性失真系数等指标,要求效率高、失真尽可能小、输出功率尽可能大。

设计时首先根据技术指标的要求,确定各级增益的分配,然后对各级电路进行具体的设计。

因为Pomax=0.5W,输出电压,要是输入为5mv的信号放大到输出的2V,所需总的放大倍数为400。

扩音机中各级增益的分配为:前置放大增益为100;音调控制中频放大倍数为1;功率放大级电压放大倍数为4。

2.总体框架图五、[分块电路和总体电路的设计]1. 前级放大电路由于话筒提供的信号非常弱,一般要在音频控制前加上一个前置放大器。

两款分立元件D类音频功放电路

两款分立元件D类音频功放电路

1.手提式D类扩音器手提式D类扩音器电路如图1所示。

这是一款用锁相环CD4046和TWH8751大功率开关集成电路制作的手提式D类扩音器(俗称大声公、叫卖器、电喇叭)。

音频信号由IC2锁相环电路的9脚输入,经内部压控振荡器VCO转换成变频方波,再通过内部相位比较器1比较放大后从2脚输出,通过VT1去推动IC3工作,然后由IC3推动扬声器发音。

IC2锁相环电路的9脚无信号输入时,2脚输出电平为0V,IC3停止工作。

图1电路中,VT1选用9014,VD1选用1N4001,IC1运放选用CA3160,IC2锁相环电路选用CD4046,IC3选用达华电子厂生产的大功率开关集成电路TWH8751,也可用大功率的场效应管及达林顿管等代用。

2.汽车音响用100W D类功放这是一款在汽车上使用的100W D类功放,在+13.8V供电的情况下(可直接接在汽车+12V电瓶两端),能够输出约100W 的功率,电路如图2所示。

在图2电路中,音频信号通过一个470nF电容耦合到双D触发器CD4013(IC1)的输入端,经过CD4013内部电路处理后,从Q、MOSFET驱动电路TC4426进行功率放大后,推动大功率MOSFET管IRFP140工作在开关状态,音频信号通过T2的耦合输出到扬声器中,推动扬声器发声。

图2电路在接阻抗为4~16Ω的扬声器时,均能正常工作,效率高于76%。

由于有输出变压器T2的存在,输出音色颇有胆机风味。

高速MOSFET驱动电路TC4426在4.5V~18V供电范围内均能稳定地工作,其输出驱动电流高达1.5A,而输出阻抗只有7Ω (内部电路如图3所示),因此是驱动MOSFET功放管的理想器件。

由于该电路比较简单,很适合音响爱好者自制,故下面给出各元器件的参数,以便仿制。

输出管选用MOSFET场效应管IRFP140(100V,30A,150W)。

VD1、VD2选用高速肖特基二极管MBR150,如果买不到MBR150,也可以用其他同类型二极管替换。

扩音机电路设计及原理图回执

扩音机电路设计及原理图回执
如图5- 1所示是电子管扩音机和集成化扩音机的外形 及电路板。
图5.1 两种扩音机及电路板
扩音机电路设计及原理图回执
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ【任务导读】
本次任务分别介绍了扩音机的电路工作原理和设计方法。
5.1.1 扩音机的工作原理及电路设计
一、扩音机的基本工作原理
模拟式扩音机的基本组成结构大致相同,主要由前级电 压放大电路、后级功率放大电路和电源电路三大部分构成, 如图5- 2所示。
馈和电路补偿的集成运放来完成。
2.后级功率放大电路
后级功率放大电路主要完成的是对小信号的电流放大, 以使信号有足够的功率推动扬声器发声。下面介绍三种最常 见的功率放大电路:OTL功放电路、OCL功放电路、BTL功 放电路。
(1)OTL功放电路 OTL电路称为无输出变压器功放电路。是一种输出级与 扬声器之间采用电容耦合而无输出变压器的功放电路。OTL 电路的基本原理如图5- 3所示。
图5.7 NE5532内部结构和外形图
如图5-8所示,是其中一个声道的前级放大电路。
图5.8 前级放大电路
(2)后级功放电路 后级功放电路也是本电路的核心部分,本例采用的是荷 兰飞利浦公司设计的TDA1521,其内部结构和外形如图5-9 所示。
图5.9 TDA1521内部结构和外形
(3)电源电路 本例中的前级放大电路和后级功放电路均采用双电源供 电,其电源电路如图5-10所示。
图5.4 OCL电路原理图
OCL电路的工作原理:当 输入信号的波形在正半周时, V1导通,电流自+Vcc1经V1, 经过负载电阻RL到地构成回 路,在RL上产生正半周的输 出电压;当输入信号的波形在 负半周时,V2导通,电流自- Vcc2通过V2和RL构成回路, 在RL上产生负半周的输出电 压。

扩音器电路设计

扩音器电路设计

电子技术课程设计论文---扩音器电路设计院系:电气工程学院专业:测控技术仪器班级:1141姓名:徐航学号:10指导教师:刘强王军2013年06月28日目录第一章绪论1第二章系统总设计方案22.1 音频功放的简介22.2 音频功放的基本原理22.3 方案的确定3第三章仿真实验及硬件电路设计53.1 仿真实验53.2 各工作区原理说明5第四章硬件安装及调试9电路板的制作9电路安装所需的元器件9元器件的焊接10焊接的注意事项11成板的的调试11第五章总结与心得12致谢14参考文献15附录I附录一:功率放大电路Protues仿真电路图I附录二:功率放大电路ProtelDXP电路原理图及PCBfl?线图 (III)附录三:腐蚀板图IV附录四:电路板成品图V第一章绪论扩音器的作用是将声音源输入的信号进行放大,然后输出驱动扬声器。

声音的种类有多种,如传声器(话筒)、电唱机、录音机(放音磁头)、CD唱机及线路传输等,这些声音源的输出信号的电压差别很大,从零点几毫伏到几百毫伏。

一般功率放大器的输入灵敏度是一定的,这些不同的声音源信号如果直接输入到功率放大器中的话,对于输入过低的信号,功率放大器输出功率不足,不能充分发挥功放的作用;假如输入信号的幅值过大,功率放大器的输出信号将严重过载失真,这样将失去了音频放大的意义。

所以一个实用的音频功率放大系统必须设置前置放大器,以便使放大器适应不同的的输入信号,或放大,或衰减,或进行阻抗变换,使其与功率放大器的输入灵敏度相匹配。

因此我们组选用9013作为前置放大器,使选择所需要的音源信号大到额定电平并且可以进行各种音质控制,以美化声音。

随后,我们组采用LM386作为音频放大,因为LM386静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电,工作电压范围宽,4-12Vor5-18Vo 外围元件少。

电压增益可调,20-200,低失真。

根据上述我们组的扩音器可由图1-1-1所示框图实现。

话筒输入Vo。

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扩音器电路手提式D类扩音器CD4046 TWH8751 TWH8751手提式D类扩音器电路如图1所示。

这是一款用锁相环CD4046和TWH8751大功率开关集成电路制作的手提式D 类扩音器(俗称大声公、叫卖器、电喇叭)。

音频信号由IC2锁相环电路的9脚输入,经内部压控振荡器VCO转换成变频方波,再通过内部相位比较器1比较放大后从2脚输出,通过VT1去推动IC3工作,然后由IC3推动扬声器发音。

IC2锁相环电路的9脚无信号输入时,2脚输出电平为0V,IC3停止工作。

图1电路中,VT1选用9014,VD1选用1N4001,IC1运放选用CA3160,IC2锁相环电路选用CD4046,IC3选用达华电子厂生产的大功率开关集成电路TWH8751,也可用大功率的场效应管及达林顿管等代用。

对讲扩音器如图画出了对讲扩音器一个方向的电路(另一个方向的电路与此完全同)。

其核心元件是ICl四运放集成电路LM324,对讲两个方向的放大电路各使用其中两个运算放大器。

话筒BM1采用灵敏度很高的微型驻极体发话器,其型号为84G9,焊接时应注意正负极性。

两级运放ICl-1、ICl-2及外围元件构成固定偏置的负反馈放大器。

R7、R11为负反馈电阻,用来改善电路的稳定性。

电位器RPl用于工作点的微调,使波形上下对称,可减小非线性失真。

ICl-2输出的音频信号经三极管VTl、VT2组成的互补射随功率放大电路放大后,推动喇叭BLl发出响亮的声音。

电阻Rl、电容C3组成退耦滤波电路,用来减小电源交流声。

性能优良的便携式扩音机电路图电子爱好者或维修人员有时外出做广告宣传或播放乐曲时,往往需要一种单端低压直流供电而又能输出大功率的便携式扩音机,而一般便携式录音机放音又往往不大,这里介绍一款性能优良的便携式扩音机电路、或许能满足您的需要。

该电路虽然结构简单,但非常实用,它采用蓄电池供电,输出功率强劲。

电路原理:电路原理如图所示,它包括话筒输入和线路输入两个通道,苏州部分采用飞利浦公司推出的音频功率放大集成电路TDA1519,该电路具有工作电源电压范围宽、增益高、输出功率大、失真度小,外围元件少等特点,并具有负载短路、开路、过热等保护功能,TDA1519的优良性能决定了扩音的优越性,图中S为扩音机的静噪控制开关‘;整流管1N5404是为防止蓄电池反接烧毁集成电路而设置的。

扩音机的扬声器要求不低于10W,以充分发挥其功率大的特点。

集成电路的散热板要有足够的面积,以保证在任何条件下都能正常工作。

3W半导体扩音机电路图LM386,TDA2030,LM1875功放IC示范电路简易调频(FM)发射机电路制作调频发射机电路图如附图所示,其工作原理解析如下:1)高频三极管V1和电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器2)C4、L组成一个谐振器:谐振频率就是调频话筒的发射频率,根据图中元件的参数发射频率可以在88~108MHZ 之间,正好覆盖调频收音机的接收频率,通过调整L的数值(拉伸或者压缩线圈L)可以方便地改变发射频率,避开调频电台。

发射信号通过C4耦合到天线上再发射出去。

3)R4是V1的基极偏置电阻,给三极管提供一定的基极电流,使V1工作在放大区。

4)R5是直流反馈电阻,起到稳定三极管工作点的作用。

5)话筒MIC采集外界的声音信号。

6)电阻R3为MIC提供一定的直流偏压,R3的阻值越大,话筒采集声音的灵敏度越弱,电阻越小话筒的灵敏度越高。

7)话筒采集到的交流声音信号通过C2耦合和R2匹配后送到三极管的基极。

8)电路中D1和D2两个二极管反向并联,主要起一个双向限幅的功能,二极管的导通电压只有0.7V,如果信号电压超过0.7V就会被二极管导通分流,这样可以确保声音信号的幅度可以限制在正负0.7V之间,过强的声音信号会使三极管过调制,产生声音失真甚至无法正常工作。

9)CK是外部信号输出插座,可以将电视机耳机插座或者随身听耳机插座等外部声音信号源通过专用的连接线引入调频发射机,外部声音信号通过R1衰减和D1、D2限幅后送到三极管基极进行频率调制。

10)电路中发光二极管D3用来指示工作状态,当调频话筒得电工作时就会点亮,R6是发光二极管的限流电阻。

C8、C9是电源滤波电容,因为大电容一般采用卷绕工艺制作的,所以等效电感比较大,并联一个小电容C8可以使电源的高频内阻。

11)电路中K1和K2是一个开关,它有三个不同的位置,拨到最左边时断开电源,最右边是K1、K2接通做调频话筒使用,中间位置是K1接通,K2断开,做无线转发器使用,因为做无线转发器使用是话筒不起作用,但是话筒会消耗一定的静态电流,所以断开K2可以降低耗电、延长电池的寿命。

通过改变三极管的基极和发射极之间电容来实现调频的,当声音电压信号加到三极管的基极上时,三极管的基极和发射极之间电容会随着声音电压信号大小发生同步的变化,同时使三极管的发射频率发生变化,实现频率调制。

发射机电路图发射机成品图发射机成品PCB图pcb图中的折线部分是内制天线,该设计完成后就不需要在搭配天线了.简单调试后就可以工作了!若觉发射距离不理想可适当增大电源电压.该电路中的9018可以承受12V以内的电压;还可以在电路中在加一级调制放大,也能有效的增加发射距离!接受机可用调频收音机代替!声光控开关这款声光控开关电路是我们根据某公司生产的产品剖析而来,它全部由分立元件构成,而且元件易购,很适合于电子初学者自制。

电路见图。

该装置与灯泡串联分压后由D1~D4整流成脉动电压对V1供电,再经DW和C1稳压滤波后对V2~V4供电。

白天有光照时,光敏元件阻值减小,V4饱和导通,V3虽然设计在放大状态,但由于集电极电压受V4的钳位很低,故V3不能工作。

V2处于饱和状态,V1也处于饱和状态,SCR的G极与K极之间触发电压很小,SCR不能导通,灯不亮。

晚上无光照时,光敏元件阻值增大,V4截止,V3集电极电压升高。

当MIC拾取到声音后,经V3放大后由C3耦合至V2的基极,声音信号的峰值有可能使V2进入截止区,也可能使V1进入截止区。

V1进入截止区后,SCR受触发导通,灯点亮。

V2进入截止区后,DW上电压通过R4对C2充电。

声音消失后,V2又饱和,C2正极处于地电位,使V1基极为负电位,V1保持截止,SCR保持导通,灯持续点亮。

此后C2通过R4、R3、R2放电,放电完毕V1又处于饱和状态,SCR截止,灯熄。

调整R2、C2的大小可调整灯亮时间的长短。

电棍制作高压自卫电棒制作原理电路装置可输出近万伏高压脉冲用来自卫、由两个三极管组成中空系数大的多谐振荡器,它输出脉冲触发可控硅3CT5导通... 自卫电筒电棒制作原理: 图1的电路装置可输出近万伏高压脉冲用来自卫.整个装置做成手电筒形式,一物两用. 电路原理:BG1、BG2、B1构成交、直流变换器,B1升压后经QL桥式整流向C2充电.BG3、BG4组成中空系数大的多谐振荡器,它输出脉冲触发可控硅3CT5导通.电容C2经3CT5和B2、B3、B4的初级放电.于是B2、B3、B4各次级相串联输出近万伏高压.当功能选择开关K置于1位置时作照明电筒使用. 元件的选择与制作:变压器B1用中波磁棒截取20mm和30mm长各两段,绕上线圈后用环氧树脂胶合成口字形磁环.各绕组数据见图注.用E11形磁芯做更好.B2、B3、B4用市售XD型380V/6.3V指示灯变压器,初次级倒过来使用,原6.3V次级并联起来作初级,原380V初级串联起来作次级.连接时要注意次级电势相串联,否则输出电压不足.BG1、BG2的β值应大于60,且性能尽量接近. 调试:先调整直流一交流变换器使B1次级电压在200V以上,接上39k负载时不应低于160V.整机连接后,ZD闪亮,高压脉冲变压器发出“啪、啪”声.将电压表咵接在可控硅阳、阴极间,电表摆动最大值应接近150V.多揩振荡器振荡周期应与C2充电周期同步,即应在C2充满电时多谐振荡器的脉冲到来触发可控硅.这可以通过反复调节R2、C2、C3的数值使其相互兼顾,以求尽量同步,以获得最佳输出.调好后,高压脉冲频率每分种在60-120次之间.电警棍制作原理微型防身电击器的原理本文介绍的是商品的电击器的原理,其体积较小,用7.2V电源就可产生大于4万伏的高压,很适合防身自卫用。

电子爱好者可以参考制作。

电路原理图如下:T1和T2及外围元件组成振荡器,产生10HZ左右的直流脉冲电压。

这个脉冲电压经T3推动放大,最后进入T4进行功率放大,在升压变压器B的初级线圈中产生一个大电流的脉冲电压,经升压变压器升压后在次级产生大于4万伏的高压。

本电击器电路简洁明了,制作时只要按下列要求,极易成功。

T1为PNP管,要求B≥150,可选用9015,8550等;T2,T3为NPN管,要求B≥130,可选用9014,9011等,T4为NPN大功率管,B≥25即可,最好选用摩托罗拉的MJE13005,该管的散热片与C极相连。

所有电阻采用1/8W碳摸电阻。

电容采用小型的。

K选用小型按钮开关。

升压变压器可购买成品电警棍中的高压棒头,或使用黑白电视机中的行输出变压器。

电池用镍铬电池或镍氢电池,这样可提高威力,为缩小体积,最好用7号电池。

制作时,可按下图将元件装好。

试验时注意自身安全,若通电后按下K时,变压器放电端有高压打火现象,即告成功。

一个NPN型三极管,四个二极管,一个360R的电阻,一个高频变压器,和三个电容.电容用来做成三倍压整自制最简单的电动机用一根铁钉,一颗电池,一条电线,一个纽扣磁铁(建议用耳机上的钕磁铁,30秒做一个世界上最简单的电动机。

先把铁钉和磁铁连起来,并把它一头吸在电池的一极上,正负都可以,只是最后旋转的方法相反而已。

然后要用电线把电池和铁钉尾段的磁铁连接起来,即慢慢地用电线碰几下磁铁,铁钉就开始加速旋转。

据测量只要15秒就可以使铁钉加速到1万转每分钟!(需垂直放置,建议磁铁大一点,重量抵消磁力后,可以使铁钉和电池接触点的摩擦力最小化)。

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