一、最简单延时电路?
最简单的延时电路是电风扇电路。电风扇电路中电器件有:多速电机,档位开关,定时器,带插头的电源线。定时器就是最简单的延时继电器,其内有计时器,一对常开触头,算分别接电源进线和出线。设定时间,即常开触头闭合,当时间到设定时,触头跳开断电,实现延时功能。
二、闭合电路最简单的?
在闭合电路中,最简单的电路是串联电路。串联电路是指电路中所有电器连接成一串,电流只能沿一个方向流动,整个电路内电流的大小相同,电阻求和。在串联电路中,电器的总电阻等于各个电器电阻之和,而电压则分别降落在这些电器上,电流强度保持不变。相比其他电路类型,串联电路设计和布线最简单,结构也相对较为复杂的电路类型中最简单。串联电路虽然简单,但也有缺点,例如如果电路中有任何一个电器损坏,整个电路将中断,这也是为什么在一些大型复杂工程中或处于需要传输较高电流的情况下使用与串联电路不同的电路配置的原因之一。
三、最简单的升压电路?
两节五号电池供电。由L1,L2和Q1组成自激振荡器,经变压器升压后,再倍压整流。得到约1500V的高电压。
在制作时变压器可用开关电源变压器的铁芯和骨架,线圈重新绕制,L3用0.1MM的铜丝绕2000匝,最好每层用绝缘纸隔开。L2用0.3MM的铜丝绕20匝,L1用0.3MM的铜丝绕10匝,L3在最里层。
四、最简单的单脉冲电路?
最简单的脉冲电路可以用一个电阻一个电容和一个触发二极管形成,很多调光台灯的可控硅就是这样脉冲电路操作。
把电阻和电容串联起来触发二极管链接在电容和电阻直接电容的另一端和触发二极管的另外一端作为输出脉冲的链接口
五、最简单充电转灯电路?
输入直流电压高于所充电池电压3伏即可。R1、Q1、W1、TL431组成精密可调稳压电路,Q2、W2、R2构成可调恒流电路,Q3、R3、R4、R5、LED为充电指示电路。随着被充电池电压的上升,充电电流将逐渐减小,待电池充满后R4上的压降将降低,从而使Q3截止,LED将熄灭。使用时请给Q2、Q3装上合适的散热器。
六、最简单的直流降压电路?
电阻分压是直流降压的最简单电路之一。因为串联电路的电流相等,每个电阻上的电压与电阻的阻值成正比,大阻值电阻上的电压高,小阻值电阻上的电压低。
七、最简单的直流调压电路?
最简单的直流调压线路图如图所示。这是构造简单的小型直流升压器,可用来取代15V的叠层电池。电路的核心元件一变压器T使用的是袖珍验钞器的专用变压器。电路耗电约40mA,输出电压为15V。如果万用表15V电池的正极与1.5V电池的负极相接,只需将图7—70中VD1(C1、VDZ的极性调过来,这样将输出一个-15V电压)。
八、恒流电路最简单的接法?
串一远大于负载的大电阻。
恒流源就是等效内阻非常大的电源。当负载电阻远小于电源内阻的时候,流过负载的电流就是恒定的。由此我们想到,在电源和负载之间串一个大电阻,只要负载电阻远小于这个电阻,那么流过负载的电流基本上由大电阻决定。也就是实现了横流作用。
九、最简单的mcu升压电路?
直流升压就是将电池提供的较低的直流电压,提升到需要的电压值,其基本的工作过程都是:高频振荡产生低压脉冲——脉冲变压器升压到预定电压值——脉冲整流获得高压直流电,因此直流升压电路属于DC/DC电路的一种类型。 在使用电池供电的便携设备中,都是通过直流升压电路获得电路中所需要的高电压,这些设备包括:手机、传呼机等无线通讯设备、照相机中的闪光灯、便携式视频显示装置、电蚊拍等电击设备等等。以下是,主要优点:电路简单、低成本;缺点:转换效率较低、电池电压利用率低、输出功率小。这些电路比较适合用在万用电表中,替代高压叠层电池。
十、最简单的调压调流电路?
场效应管最简单调压电路:
基本方法:用一个控制电压(比较器同相输入端)和一个参考电压(比较器反相输入端),同时进入电压比较器(比较器电源接正12V和地,比如LM358当比较器),比较器的输出经过5.1K电阻上拉后接G脚,如果控制电压比参考电压高,则控制MOS管导通输出电流。参考电压可以来自于采样电阻,也就是在NMOS的S极接一个大功率小电阻后接地,这个电阻做电流采样,当电流流过电阻后会形成电压,把它放大处理后做参考。
刚开始的时候,电流很小,所以控制电压比参考电压高很多,这时候G脚基本上都加了12V,可以使管子迅速导通,在很短时间后,当电流增大逐步达到某个值时,参考电压迅速上升,与控制电压接近并超过时,比较器就输出低电平(接近0V)使管子截止,电流减小。
然后电流减少后,参考电压又下去,管子又导通,电流又增大。然后周而复始。如果你用D/A输出代替控制电压,则可以获得对MOS管的精确控制,我们以前实现过输出范围10-2000mA,步进1mA,输出电流精度正负1mA的水平。