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高压脉冲放电器电路 电路工作原理:由VI与T1构成振荡、升压电路,T1二次输出的高频高压脉冲经VD1整流后向C1充电。由于此时T1二次电压较高,因此二次升压电路所用元器件,其耐压均应在600V以上。
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1034 08-10
交流市电经二极管D1半波整流,与电阻R1、R2、R3和R4串联组成分压器.在R3上分得较小电压去控制晶体管T1与MOS场效应管T2的工作状态。一旦交流断电或电压太低.蜂呜器Bz1就发出报警声。由于二极管D1起半波整流作用,因而送入晶体管T1的是脉冲直流信号.在交流电源电压正常情况下.R3上的电压能保持T1导通,场效应管他就处于截止
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436 12-07
T1是交流降压变压器。把220V交流电压降为较低的电压,对于这个12V"输出的线性稳压电源来说,T1的次级电压设置为14V~15V就足够了;D1、D2、D3、D4组成整流桥,把T1次级输出的交流电压转换为单向脉动电压;C1、
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671 09-30
MCS-51单片计算机内部设置的两个16位可编程的定时器/计数器T0和T1,它们均有定时和计数功能。T0和T1的工作方式功能选择、定时时间、启动方式等均可以通过编程对相应特殊功能寄存器TMOD和TCON的设置来实现的,计数器值也由软件命令设置于16位的计数寄存器中(TH0、TL0或TH1、TL1),计数器的工作是加选择T0和T1工作在定时方式时,计数器对内部时钟机器周期数进行计数,即每
关键词:
154 10-01
图1是最简单的ECL门,硅BJT T1、T2、T3组成发射极耦合电路。T3的基极接一个固定的参考电压VREF,输入信号接到T1、T2的基极。输出信号由T1、T2或T3的
关键词:
257 10-01
接通电源后,C1会有300V左右的直流电压,通过R2给Q1的基极提供电流,Q1的发射极有R1电流检测电阻R1,Q1基极得电后,会经过T1的(3、4)产生集电极电流,并同时在T1的(5、6)(1、2)上产生感应电压,这两个次级绝缘的圈数相同的线圈,其中T1(1、2)输出由D7整流、C4滤波后通过USB座给
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5014 10-25
图中T1、T2为直接耦合放大器,它们接成并联电流负反馈。稳压二极管2CWll提高了T2的发射极电位,保证T1、T2之间的电位配置关系。 T3、T4为
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1770 08-10
DS33R11以太网映射器,集成了T1/E1/J1收发器DS33R11概述DS33R11将MAC帧按照HDLC或X.86(LAPS)格式进行打包,以T1/E1/J1数据流传输,从而扩展10/100以太网DS33R11关键特性10/100IEEE802.3以太网MAC(MII与RMII)半双工/全双工模式,具有自动流控功能集成T1/E1/J
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657 08-10
图1单相半波可控整流正半周:0<t<t1,ug=0,T正向阻断,id=0,uT=u2,ud=0t=t时,加入ug脉冲,T导通,忽略其正向压降,uT=0,ud=u2,id=ud/Rd。从0到t1的电度角为α,叫控制角。从t1到π的电度角为θ,叫导通角,显然α+θ=π。当α=0,θ=180度时
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1013 08-10
T1、T2组成功率放大电路,其轮流导通,在X2的原边形成频率为50Hz的脉动电流,并在X2的副边感应出同样频率的220伏电压。制作时,X2可使用带中心抽头的(9-12伏)电源变压器,其低压端接T1、T2。变压器功率由实际需要定,并要考虑T1、T2的功率。另外,制作时注意安全。点击查看大图
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1027 08-10