
誰(shuí)不喜歡扭曲的電吉他發(fā)出的隆隆聲呢?它是許多重要音樂類型的關(guān)鍵部分,特別是在藍(lán)調(diào)和搖滾音樂類型中,也經(jīng)常用于硬搖滾,金屬或朋克音樂類型。在這個(gè)項(xiàng)目中,我們將使用一個(gè)簡(jiǎn)單的電路為吉他構(gòu)建一個(gè)基本的失真踏板。如果你正在尋找更多與吉他相關(guān)的項(xiàng)目,你也可以查看Arduino吉他調(diào)諧器電路。
很多時(shí)候,我們需要在音頻信號(hào)通過放大級(jí)之前控制它的低音、高音和音量,以防止聲音失真。在音頻信號(hào)進(jìn)入主揚(yáng)聲器放大器之前對(duì)其進(jìn)行放大的電路稱為音頻前置放大器。音頻前置放大器的使用確保了良好的音頻質(zhì)量,并提供了在將音頻信號(hào)饋送到放大器/低音炮/家庭影院系統(tǒng)之前,將其作為主要音頻電路/設(shè)備來修改我們的音響系統(tǒng)的選項(xiàng)。此外,我們可以控制低音和高音不同的歌曲,并得到廣泛的控制我們的音頻系統(tǒng)。這種提供低音和高音控制的電路也被稱為BT電路板。我們之前已經(jīng)使用晶體管構(gòu)建了一個(gè)簡(jiǎn)單的單聲道音頻前置放大器,在本文中,我們將構(gòu)建一個(gè)帶有低音和高音控制的立體聲前置放大器電路。
以下內(nèi)容中,小編將對(duì)晶體管負(fù)反饋放大電路的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行著重介紹和闡述,希望本文能幫您增進(jìn)對(duì)晶體管負(fù)反饋放大電路的了解,和小編一起來看看吧。
在測(cè)量行業(yè)中,一個(gè)非常關(guān)鍵的功能模塊是可編程增益放大器(PGA)。如果您是電子愛好者或大學(xué)生,您可能已經(jīng)見過萬(wàn)用表或示波器非常珍貴地測(cè)量非常小的電壓,因?yàn)殡娐肪哂袃?nèi)置PGA和功能強(qiáng)大的ADC,有助于精確測(cè)量過程。
開關(guān)電源(SMPS)是任何電子設(shè)計(jì)中不可缺少的一部分。它用于將市電高壓交流電轉(zhuǎn)換為低壓直流電,首先將市電交流電轉(zhuǎn)換為高壓直流電,然后切換高壓直流電以產(chǎn)生所需的電壓。我們之前已經(jīng)制作了一些SMPS電路,比如這個(gè)5V 2A SMPS電路和12V 1A TNY268 SMPS電路。我們甚至建立了我們自己的SMPS變壓器,可以在我們的SMPS設(shè)計(jì)中與驅(qū)動(dòng)IC一起使用。
由于技術(shù)的進(jìn)步和更好的設(shè)計(jì)偏好,大多數(shù)電源現(xiàn)在都非??煽?,但由于制造缺陷,或者可能是主開關(guān)晶體管或MOSFET壞了,總是有可能發(fā)生故障。此外,它也有可能由于輸入過電壓而失效,盡管像金屬氧化物壓敏電阻(MOV)這樣的保護(hù)裝置可以用作輸入保護(hù),但是一旦MOV觸發(fā),它就會(huì)使設(shè)備失效。
雙穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器是你可能在高中或大學(xué)里學(xué)過的基本電路之一,你可能已經(jīng)用555定時(shí)器或運(yùn)算放大器、晶體管或電阻等分立元件構(gòu)建了一個(gè)。這些電路通常被視為簡(jiǎn)單的教育電路,但并不令人驚訝的是,即使在今天,它們也被用于實(shí)際設(shè)計(jì)中,例如,看看這個(gè)電子丟失脈沖探測(cè)器。
MOSFET是一種利用場(chǎng)效應(yīng)的晶體管。MOSFET代表金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管,它有一個(gè)柵極。為了簡(jiǎn)單起見,你可以把這個(gè)門想象成一個(gè)水龍頭你逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)水龍頭水開始流出水龍頭,你順時(shí)針旋轉(zhuǎn)它水停止流出水龍頭。同樣,柵極電壓決定器件的導(dǎo)電性。根據(jù)這個(gè)柵極電壓,我們可以改變電導(dǎo)率,因此我們可以把它用作開關(guān)或放大器,就像我們用晶體管作為開關(guān)或放大器一樣。自20世紀(jì)80年代功率MOSFET問世以來,功率開關(guān)變得更快、更高效。幾乎所有現(xiàn)代開關(guān)電源都使用某種形式的功率mosfet作為開關(guān)元件。
門鈴是一個(gè)非常普遍和有用的設(shè)備,在每個(gè)家庭使用。在電子學(xué)學(xué)生和愛好者中,門鈴電路項(xiàng)目很受歡迎。因此,在本教程中,我們將使用UM66T旋律生成器IC構(gòu)建一個(gè)簡(jiǎn)單的音樂門鈴。這是一個(gè)非常簡(jiǎn)單和有趣的項(xiàng)目,需要很少的組件。這種門鈴的主要特點(diǎn)是我們可以用延時(shí)電路控制按下開關(guān)時(shí)門鈴響的時(shí)間。我們已經(jīng)建立了一個(gè)門鈴使用555 IC;你也可以去看看更多的靈感。
有大量的傷害是由電擊造成的,特別是在維護(hù)和修理電線和塔的時(shí)候。在不切斷電線的情況下,很難隔離和檢查電線中是否存在電壓。在處理這種情況時(shí),非接觸式電壓檢測(cè)器可以非常方便地確保在執(zhí)行與電氣系統(tǒng)修復(fù)相關(guān)的任何任務(wù)之前沒有電壓存在。同樣,在家里,在糾正電子設(shè)備的故障之前,總是建議確保沒有電壓供應(yīng)。一種DIY的低成本非接觸式交流電壓檢測(cè)儀可以拯救你!它使用最少的資源,并且在用于此類目的時(shí)性能非常好。無(wú)論是識(shí)別帶電電線還是區(qū)分線和中性線,都可以使用低成本的交流電壓檢測(cè)器。您還可以使用CD4069檢查斷線檢測(cè)器電路,它的工作原理也與我們這里的電路非常相似。
最近,我們想建立一個(gè)簡(jiǎn)單的調(diào)頻接收器電路,所以像往常一樣,我們開始搜索可能的電路,可以用來滿足我們的要求,正如預(yù)期的那樣,我們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)上找到了很多電路,但問題仍然是,當(dāng)我們把這些電路進(jìn)行測(cè)試時(shí),它們會(huì)有多好或有用。因?yàn)榫拖裎覀円粯?,我們發(fā)現(xiàn)很多人試圖讓這些電路工作但失敗了,很多論壇上都充滿了這樣的問題:“這些簡(jiǎn)單的DIY FM接收器電路真的有效嗎?”
在這個(gè)簡(jiǎn)短的教程中,我們將向您展示如何構(gòu)建一個(gè)晶體管驅(qū)動(dòng)的變色RGB LED燈。制造過程很簡(jiǎn)單,只需要幾個(gè)晶體管、電容器和電阻器。以這種方式建造的照明系統(tǒng)不僅效率高,而且成本低,而且還可以創(chuàng)造出令人驚嘆的色彩效果,可以改變?nèi)魏畏块g。
你有沒有想過在你的電子電路中添加一些很酷的燈光效果,或者用一場(chǎng)迷人的燈光秀來為你的家居裝飾增添情趣?好吧,一個(gè)圓形的LED追逐器可能就是你想要的!好消息是,使用74HC595集成電路很容易構(gòu)建一個(gè)。因此,在本文中,我們將向您展示如何構(gòu)建一個(gè)令人驚嘆的圓形LED追逐。因此,如果您已經(jīng)準(zhǔn)備好為您的電子項(xiàng)目帶來一些生活,并通過一些DIY照明魔法給您的朋友留下深刻印象,請(qǐng)繼續(xù)閱讀以了解有關(guān)74HC595圓形LED追逐者的更多信息!
在數(shù)字電子和邏輯電路的廣闊世界中,異或門是信息處理中起著至關(guān)重要作用的基本組成部分。XOR是Exclusive OR的縮寫。是一種邏輯運(yùn)算,當(dāng)高輸入的個(gè)數(shù)為奇數(shù)時(shí)輸出為高,當(dāng)?shù)洼斎氲膫€(gè)數(shù)為偶數(shù)時(shí)輸出為低。這種獨(dú)特的特性使異或門成為各種應(yīng)用的重要組成部分,從簡(jiǎn)單的二進(jìn)制算法到復(fù)雜的數(shù)據(jù)加密算法。
在數(shù)字電子和邏輯電路領(lǐng)域,NAND門是信息處理中發(fā)揮巨大作用的基石。NAND是negative AND的縮寫,是一種邏輯運(yùn)算,只有當(dāng)所有輸入都為高時(shí)才產(chǎn)生低輸出。
PWM是脈寬調(diào)制,在電力電子中,最常用的就是整流和逆變。這就需要用到整流橋和逆變橋。對(duì)三相電來說,就需要三個(gè)橋臂。以兩電平為例,每個(gè)橋臂上有兩個(gè)電力電子器件,比如IGBT。這兩個(gè)IGBT不能同時(shí)導(dǎo)通,否則就會(huì)出現(xiàn)短路的情況。因此,設(shè)計(jì)帶死區(qū)的PWM波可以防止上下兩個(gè)器件同時(shí)導(dǎo)通。也就是說,當(dāng)一個(gè)器件導(dǎo)通后關(guān)閉,再經(jīng)過一段死區(qū),這時(shí)才能讓另一個(gè)導(dǎo)通。
了解ADC電源引腳如何對(duì)DC / DC轉(zhuǎn)換器作出反應(yīng)至關(guān)重要,因?yàn)镈C / DC轉(zhuǎn)換器由于其高功率效率而成為大多數(shù)(如果不是全部)供電方案的一部分。
與一般的機(jī)械開關(guān)(如繼電器、開關(guān))不同,晶體管是利用電信信號(hào)來控制其開關(guān)的,開關(guān)速度可以非常快,在實(shí)驗(yàn)室中可以達(dá)到100GHz以上。2016年,勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的一個(gè)團(tuán)隊(duì)突破了物理極限,將現(xiàn)有最復(fù)雜的晶體管工藝從14納米削減到1納米,實(shí)現(xiàn)了計(jì)算技術(shù)的突破。
晶體管可能有多種狀態(tài),通常是飽和、截止、有效和反向。晶體管具有由直流偏置定義的工作點(diǎn)或靜態(tài)點(diǎn)。只要工作點(diǎn)落在特定的工作區(qū)域內(nèi),晶體管就會(huì)按照該特定狀態(tài)中定義的方式執(zhí)行。但如果工作點(diǎn)跨入另一個(gè)區(qū)域,晶體管的操作就會(huì)發(fā)生變化。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管(MOSFET)作為關(guān)鍵的功率開關(guān)元件,其性能對(duì)整體系統(tǒng)的效率、穩(wěn)定性和可靠性具有重要影響。然而,MOSFET在開關(guān)過程中會(huì)產(chǎn)生損耗,同時(shí),快速開關(guān)動(dòng)作還可能導(dǎo)致電磁干擾(EMI)問題。因此,如何在降低MOSFET損耗的同時(shí)提升EMI性能,成為電子工程師面臨的重要挑戰(zhàn)。