引线从印板走线面穿过预留2个通孔后焊接印板扬声器焊盘位
发布时间:2022/12/21 17:50:49 访问次数:99
VT1和VT2是直接耦合的两级放大器。VT2的集电极向VT1的基极通过电容C2施加正反馈,就形成了振荡电路,电路的振荡周期大约为3s。
振荡器通过VT2的发射极输出,在发射极还并联F R6和C5,此电阻和电容构成了充、放电电路。
在VT2导通时,C5充电,在VT2截止时,C5两端电压达到最高点,C5通过R6放电,C5两端电压开始下降,这样反复进行充、放电过程就形成了振荡。如果施加正反馈的电容C2容量增大,则振荡周期变长,减小R2的阻值,也将引起振荡周期变长,但R2的阻值过小,振荡电路可能会停止工作。
先焊电阻,对照元件清单,将3个电阻焊装在相应的位置。
焊接电阻焊装步骤2:
焊接瓷片电容和电解电容以及光敏电阻,光敏电阻引脚不区分极性。
焊接电容和光敏电阻焊装步骤3:
接下来焊接2只三极管和电源接线座。
焊接三极管和电源接线座
焊装步骤4:
焊接扬声器引线。先将引线从印板走线面穿过预留的2个通孔后,再焊接在印板的扬声器焊盘位,这样可以有效防止引线根部由于多次拖拽而折断。引线另一端焊接在扬声器的焊盘上。焊接扬声器引线。
电路原理光敏音响发声器原理图电路主要由互补型振荡电路与光敏电阻组合而成。二极管VT1、VT2组成互补型振荡器,振荡是靠电阻R3和电容C1反馈网络完成的。
用户还可以尝试调整R1和R2的阻值.即可改变振荡器的频率范围,在同样光线亮度下,使扬声器发出音调更高或更低的青响:C2是退耦电容,可提高电路的稳定性。
VT1和VT2是直接耦合的两级放大器。VT2的集电极向VT1的基极通过电容C2施加正反馈,就形成了振荡电路,电路的振荡周期大约为3s。
振荡器通过VT2的发射极输出,在发射极还并联F R6和C5,此电阻和电容构成了充、放电电路。
在VT2导通时,C5充电,在VT2截止时,C5两端电压达到最高点,C5通过R6放电,C5两端电压开始下降,这样反复进行充、放电过程就形成了振荡。如果施加正反馈的电容C2容量增大,则振荡周期变长,减小R2的阻值,也将引起振荡周期变长,但R2的阻值过小,振荡电路可能会停止工作。
先焊电阻,对照元件清单,将3个电阻焊装在相应的位置。
焊接电阻焊装步骤2:
焊接瓷片电容和电解电容以及光敏电阻,光敏电阻引脚不区分极性。
焊接电容和光敏电阻焊装步骤3:
接下来焊接2只三极管和电源接线座。
焊接三极管和电源接线座
焊装步骤4:
焊接扬声器引线。先将引线从印板走线面穿过预留的2个通孔后,再焊接在印板的扬声器焊盘位,这样可以有效防止引线根部由于多次拖拽而折断。引线另一端焊接在扬声器的焊盘上。焊接扬声器引线。
电路原理光敏音响发声器原理图电路主要由互补型振荡电路与光敏电阻组合而成。二极管VT1、VT2组成互补型振荡器,振荡是靠电阻R3和电容C1反馈网络完成的。
用户还可以尝试调整R1和R2的阻值.即可改变振荡器的频率范围,在同样光线亮度下,使扬声器发出音调更高或更低的青响:C2是退耦电容,可提高电路的稳定性。