电路的工作原理分析主要说明下列几点
发布时间:2013/6/24 20:33:13 访问次数:800
对这一电路的工作原理分MR602-12V析主要说明下列几点。
(1)电动机的4根引脚中一根为电源引脚,一根为接地引脚,另两根引脚之间接转速控制电路,即Rl和RP1、R2和RP2。
(2)当转换开关S2在图示“常速”位置时,只有Rl和RP1接人电路,调整RP1的阻值大小可以改变电动机在“常速”下的转速,达到“常速”时转速微调的目的。
(3)当转换开关转换到“倍速”位置时,R2和RP2通过开关S2也接入了电路,与Rl和RP1并联,这时电动机工作在倍速状态,调整RP2的阻值大小可以改变电动机在“倍速”下的转速,达到“倍速”时转速微调的目的。
(4)在“倍速”位置时,如果调整RP1的阻值大小也能改变“倍速”下的电动机速度,但是这一调整又影响了“常速”下的电动机转速,所以“倍速—下只能调整RP2。而且,只能先调准“常速”,再调整“倍速”,否则“倍速”调整后又影响“常速”。
单声道音量控制器
单声道音量控制器是各种音量控制器的基础。
图1-68所示是单联屯位器构成的单声道音量控制器电路。这实际上是一个分压电路的变形电路,电位器RP1相当于两只分压电阻。如果已经深入地掌握了电阻分压电路工作原理,那么音量控制器的电路分析相当简单。
图1-68单声道音量控制器电路
RP1是电位器,因为用于音量控制器电路中,所以称为音量电位器。BL1是扬声器,其作用是将电信号转换成声音。功率放大器的作用是对RP1动片输出的信号进行放大,再推动扬声器BL1。
1.电路分析
分析这一电路的关键是设电位器的动片向上、向下滑动,然后分析RP1动片输出电压的变化。具体的分析分成如下4种情况。
(1)动片滑在最下端。这时RP1动片输出的信号电压为零,没有信号加到功率放大器中,所以扬声器没有声音,为音量关死状态。
(2)动片从最下端向上滑动。这时RP1动片输出的信号电压在增大,加到功率放大器中的信号在增大,扬声器发出的声音越来越大,此时是音量增大的控制过程。
(3)动片滑动到最上端。这时RP1动片输出的信号电压最大,音量处于最大状态。
(4)动片从最上端向下滑动。这时RP1动片输出的信号电压减小,扬声器发出的声音越来越小,是音量减小的控制过程。
(1)电动机的4根引脚中一根为电源引脚,一根为接地引脚,另两根引脚之间接转速控制电路,即Rl和RP1、R2和RP2。
(2)当转换开关S2在图示“常速”位置时,只有Rl和RP1接人电路,调整RP1的阻值大小可以改变电动机在“常速”下的转速,达到“常速”时转速微调的目的。
(3)当转换开关转换到“倍速”位置时,R2和RP2通过开关S2也接入了电路,与Rl和RP1并联,这时电动机工作在倍速状态,调整RP2的阻值大小可以改变电动机在“倍速”下的转速,达到“倍速”时转速微调的目的。
(4)在“倍速”位置时,如果调整RP1的阻值大小也能改变“倍速”下的电动机速度,但是这一调整又影响了“常速”下的电动机转速,所以“倍速—下只能调整RP2。而且,只能先调准“常速”,再调整“倍速”,否则“倍速”调整后又影响“常速”。
单声道音量控制器
单声道音量控制器是各种音量控制器的基础。
图1-68所示是单联屯位器构成的单声道音量控制器电路。这实际上是一个分压电路的变形电路,电位器RP1相当于两只分压电阻。如果已经深入地掌握了电阻分压电路工作原理,那么音量控制器的电路分析相当简单。
图1-68单声道音量控制器电路
RP1是电位器,因为用于音量控制器电路中,所以称为音量电位器。BL1是扬声器,其作用是将电信号转换成声音。功率放大器的作用是对RP1动片输出的信号进行放大,再推动扬声器BL1。
1.电路分析
分析这一电路的关键是设电位器的动片向上、向下滑动,然后分析RP1动片输出电压的变化。具体的分析分成如下4种情况。
(1)动片滑在最下端。这时RP1动片输出的信号电压为零,没有信号加到功率放大器中,所以扬声器没有声音,为音量关死状态。
(2)动片从最下端向上滑动。这时RP1动片输出的信号电压在增大,加到功率放大器中的信号在增大,扬声器发出的声音越来越大,此时是音量增大的控制过程。
(3)动片滑动到最上端。这时RP1动片输出的信号电压最大,音量处于最大状态。
(4)动片从最上端向下滑动。这时RP1动片输出的信号电压减小,扬声器发出的声音越来越小,是音量减小的控制过程。
对这一电路的工作原理分MR602-12V析主要说明下列几点。
(1)电动机的4根引脚中一根为电源引脚,一根为接地引脚,另两根引脚之间接转速控制电路,即Rl和RP1、R2和RP2。
(2)当转换开关S2在图示“常速”位置时,只有Rl和RP1接人电路,调整RP1的阻值大小可以改变电动机在“常速”下的转速,达到“常速”时转速微调的目的。
(3)当转换开关转换到“倍速”位置时,R2和RP2通过开关S2也接入了电路,与Rl和RP1并联,这时电动机工作在倍速状态,调整RP2的阻值大小可以改变电动机在“倍速”下的转速,达到“倍速”时转速微调的目的。
(4)在“倍速”位置时,如果调整RP1的阻值大小也能改变“倍速”下的电动机速度,但是这一调整又影响了“常速”下的电动机转速,所以“倍速—下只能调整RP2。而且,只能先调准“常速”,再调整“倍速”,否则“倍速”调整后又影响“常速”。
单声道音量控制器
单声道音量控制器是各种音量控制器的基础。
图1-68所示是单联屯位器构成的单声道音量控制器电路。这实际上是一个分压电路的变形电路,电位器RP1相当于两只分压电阻。如果已经深入地掌握了电阻分压电路工作原理,那么音量控制器的电路分析相当简单。
图1-68单声道音量控制器电路
RP1是电位器,因为用于音量控制器电路中,所以称为音量电位器。BL1是扬声器,其作用是将电信号转换成声音。功率放大器的作用是对RP1动片输出的信号进行放大,再推动扬声器BL1。
1.电路分析
分析这一电路的关键是设电位器的动片向上、向下滑动,然后分析RP1动片输出电压的变化。具体的分析分成如下4种情况。
(1)动片滑在最下端。这时RP1动片输出的信号电压为零,没有信号加到功率放大器中,所以扬声器没有声音,为音量关死状态。
(2)动片从最下端向上滑动。这时RP1动片输出的信号电压在增大,加到功率放大器中的信号在增大,扬声器发出的声音越来越大,此时是音量增大的控制过程。
(3)动片滑动到最上端。这时RP1动片输出的信号电压最大,音量处于最大状态。
(4)动片从最上端向下滑动。这时RP1动片输出的信号电压减小,扬声器发出的声音越来越小,是音量减小的控制过程。
(1)电动机的4根引脚中一根为电源引脚,一根为接地引脚,另两根引脚之间接转速控制电路,即Rl和RP1、R2和RP2。
(2)当转换开关S2在图示“常速”位置时,只有Rl和RP1接人电路,调整RP1的阻值大小可以改变电动机在“常速”下的转速,达到“常速”时转速微调的目的。
(3)当转换开关转换到“倍速”位置时,R2和RP2通过开关S2也接入了电路,与Rl和RP1并联,这时电动机工作在倍速状态,调整RP2的阻值大小可以改变电动机在“倍速”下的转速,达到“倍速”时转速微调的目的。
(4)在“倍速”位置时,如果调整RP1的阻值大小也能改变“倍速”下的电动机速度,但是这一调整又影响了“常速”下的电动机转速,所以“倍速—下只能调整RP2。而且,只能先调准“常速”,再调整“倍速”,否则“倍速”调整后又影响“常速”。
单声道音量控制器
单声道音量控制器是各种音量控制器的基础。
图1-68所示是单联屯位器构成的单声道音量控制器电路。这实际上是一个分压电路的变形电路,电位器RP1相当于两只分压电阻。如果已经深入地掌握了电阻分压电路工作原理,那么音量控制器的电路分析相当简单。
图1-68单声道音量控制器电路
RP1是电位器,因为用于音量控制器电路中,所以称为音量电位器。BL1是扬声器,其作用是将电信号转换成声音。功率放大器的作用是对RP1动片输出的信号进行放大,再推动扬声器BL1。
1.电路分析
分析这一电路的关键是设电位器的动片向上、向下滑动,然后分析RP1动片输出电压的变化。具体的分析分成如下4种情况。
(1)动片滑在最下端。这时RP1动片输出的信号电压为零,没有信号加到功率放大器中,所以扬声器没有声音,为音量关死状态。
(2)动片从最下端向上滑动。这时RP1动片输出的信号电压在增大,加到功率放大器中的信号在增大,扬声器发出的声音越来越大,此时是音量增大的控制过程。
(3)动片滑动到最上端。这时RP1动片输出的信号电压最大,音量处于最大状态。
(4)动片从最上端向下滑动。这时RP1动片输出的信号电压减小,扬声器发出的声音越来越小,是音量减小的控制过程。
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