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Amplificador de microfone para PC

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Entradas e Saídas da Placa de Som: Entrada de Microfone: Normalmente projetada para microfones dinâmicos com uma faixa de impedância de 200 a 600 ohms. Saída para Alto-falante: Para conectar alto-falantes ou fones de ouvido. Entradas e Saídas de Linha: Para conectar outros dispositivos de áudio. Adaptação para Microfone de Eletreto: Microfone de Eletreto: Esses microfones requerem uma pequena tensão de polarização para operar, ao contrário dos microfones dinâmicos. Portanto, a conexão direta a uma entrada de microfone da placa de som, que espera um microfone dinâmico, não funcionará sem adaptação. Circuito de Amplificador Composto: Primeira Etapa (BC413B em Configuração de Emissor Comum): O transistor BC413B opera em uma configuração de emissor comum, proporcionando amplificação inicial do sinal do microfone. Essa etapa dá o ganho necessário ao fraco sinal do microfone de eletreto. Segunda Etapa (BC547C em Configuração de Seguidor de Emissor): O transistor BC547C é usado como seguido...

Esquema de amplificador pequeno com transistor

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Description A small battery driven amplifier with 200mW output. This is a suitable amplifier for portable radios and other battery powered equipment. Notes Circuit : The output stage T2 and T3 is designed to be biased at half supply voltage, in this case 4.5 Vdc. This allows maximum output swing. This is only a small amplifier and will drive an 8 ohm load to 150 mW with about 7% distortion or 200mW with higher distortion, THD shown above. The output waveform is symmetrical with inputs below 50mV pk-pk and is shown below. R4 and R3 set quiescent current, which in this circuit is 2 mA. Overall gain is controlled by Q1. Gain is approximately collector load of Q1 / re + R10 or 30dB The response is fairly flat from 40Hz to 60KHz, see bode plot below. Parts List R1 56k 1/4W Resistor R2 15k 1/4W Resistor R3 1.5k 1/4W Resistor R4 1.5k 1/4W Resistor R5 100 1/4W Resistor R6 100 1/4W Resistor R7 100 1/4W Resistor R8 22 1/4W Resistor C1 1000u 25V electrolytic capacitor C2 10u 25...

Amplificador 2W

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- Designed for self-powered 8, 4 & 2 Ohm loudspeakers -- Bass-boost switch Circuit diagram: 2 Watt Amplifier Parts: P1 = 10K Log.Potentiometer R1,R2 = 33K 1/4W Resistors R3 = 33R 1/4W Resistor R4 = 15K 1/4W Resistor R5,R6 = 1K 1/4W Resistors R7 = 680R 1/4W Resistor R8 = 120R 1/2W Resistor R9 = 100R 1/2W Trimmer Cermet C1,C2 = 10µF 63V Electrolytic Capacitors C3 = 100µF 25V Electrolytic Capacitor C4,C7 = 470µF 25V Electrolytic Capacitors C5 = 47pF 63V Ceramic Capacitor C6 = 220nF 63V Polyester Capacitor C8 = 1000µF 25V Electrolytic Capacitor D1 = 1N4148 75V 150mA Diode Q1 = BC560C 45V 100mA PNP Low noise High gain Transistor Q2 = BC337 45V 800mA NPN Transistor Q3 = TIP31A 60V 4A NPN Transistor Q4 = TIP32A 60V 4A PNP Transistor SW1 SPST switch SPKR 3-5 Watt Loudspeaker, 8, 4 or 2 Ohm impedance Device purpose: This amplifier was designed to be self-contained in a small loudspeaker box. It can be feed by Walkman, Mini-Disc and CD players, ...

CIRCUITO DE SIRENE SIMPLES

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Este circuito gera um tom que soa muito semelhante a uma sirene.  A parte do circuito gerador é feita da combinação de transistores PNP e NPN.  Toghether, os dois transistores de construir um multivibrador runing livre.  Se o capacitor C2 foi conectado à linha positiva da fonte de alimentação, ele teria funcionado como um oscilador de freqüência constante. No entanto, nós não queremos um oscilador de freqüência constante.  Queremos uma sirene. Então, para gerar um cima e para baixo vai tom de sinal, o resistor R2 é alimentado a partir de um circuito RC. Quando o interruptor S1 é pressionado, o capacitor carrega através de R1 C1 lentamente até atingir o nível de tensão máxima de 4 volts. Este aumento resulta da tensão a uma diminuição do tempo constante na junção R2/C2. Este, além disso, os resultados a um aumento da freqüência do multivibrador. Depois que o S1 é liberada, o capacitor descarrega C1 lentamente, resultando em um ciclo de frequênc...

Esquema de intercomunicador

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Neste esquema de intercomunicação, a 8 alto-falantes ohm é usado como microfone e altifalante de escuta.  10K O potenciómetro de volume e controla o ganho total pode ser definido com 5k de R. Use um interruptor duplo com 2 posições para quando se é usado para falar e outra para ouvir.  A mudança vai ser na casa. Intercom diagrama de circuito Fonte: http://electroschematics.com/8/intercom-circuit-intercom-schematic/

Esquema de equalizador com 6 banda de frequência

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  Esse Circuito Equalizador Gráfico de Áudio com 6 Canais de alta qualidade e de baixo ruído, é baseado em circuitos integrados monolítico TL074. O Equalizador é muito fácil de construir e tem uma boa qualidade de som. A Tensão máxima é 20VCC e não deve ser excedida e a tensão de operação é de cerca de 5 a 15V. Componentes: IC1 = TL074-2 C1 = 1uF 100V C2 = 15nF 100V C3 = 150nF 100V C4 = 33nF 100V C5 = 8.2nF 100V C6 = 1nF 100V C7 = 470pF 100V C8 = 680nF 100V C9 = 680nF 100V C10 = 150nF 100V C11 = 39nF 100V C12 = 8.2nF 100V C13 = 2.2nF 100V C14 = 470nF 100V R1 = 47kohms R2-5-18 = 150Kohms R3-4 = 10Kohms R6 … 0,17 = 10Kohms R19 = 100Kohms RV1 … .. 6 = 100Kohms Lin. Fonte: http://zeueletronica.blogspot.com/ http://www.eletronica.com/

Esquema\Circuito de Timer Digital

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O Circuito apresentado pode Ligar ou desligar cargas depois de um intervalo de tempo entre 1 minuto e 10 horas. Quando a chave CH1 estiver na posição A, a carga estará ligada diretamente a rede e o timer não funcionará. Na posição B, o timer será acionado com um toque momentâneo em S1 (power). Com o acionamento, os Flip-Flops J-K (CI3) estarão resetados e o rele K1 vai travar a alimentação do circuito. Com o Flip-Flop JK1 (CI3) resetado e o LED aceso, aparecerá no display a indicação 9:59 e os dois LEDs indicadores de segundos estarão acesos (pode aparecer, devido a carga dos capacitores C7, C8 e C9 o valor 8:48 nos displays, mas este estado inicial é irrelevante, porque é o estado de carregamento, ou seja, de ajuste do tempo e o clock estará inativo). Neste estado deve ser realizado o ajuste do tempo de ativação: horas, dezenas e unidades de minutos por meio de S3, S4 e S5. Após o ajuste, o push-button S2 (controle - Load Counting) deverá ser pressionado. Desta forma o LED2 (contag...

Circuito de campainha polifônicos

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O circuito usa o popular  gerador de melodia UM3481 IC  .  Que gera tons de música como Jingle bell, Papai Noel está chegando, Noite silenciosa, noite santa, Joy para o mundo, Rudolph, a rena com nariz vermelho, Feliz Natal, O Come, All Ye Faithful, Hark eo anjo arauto cantar.  UM 3482  gera 12 tons musicais. Capacitor C1 e R2 resistor são os componentes de oscilação. Pin1 pode ser desencadeada tanto por corrente contínua ou alternada. Aqui baixa tensão AC é aplicada ao pino de disparo de 1 a R1 e D1.  O circuito funciona com duas pilhas caneta que duram mais de um ano Atenção:  O circuito está conectado à alta volt AC.  Não toque em nenhuma parte quando ela estiver ligada para evitar choque letal. UM 3481 AC187 Pinout Fonte: http://electroschematics.com/5031/polyphonic-doorbell/

Esquema de Amplificador 2W

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   - Projetado para alto-falantes auto-alimentado 8, 4 e 2 Ohm  - Interruptor de baixo-boost Diagrama de circuito: Partes: P1  = 10K Log.Potentiometer R1, R2 =  33K Resistores 1/4W R3 =  33R Resistor 1/4W R4 =  15K Resistor 1/4W R5, R6  = 1K Resistores 1/4W R7 =  680R Resistor 1/4W R8 =  120R Resistor 1/2W R9 =  100R 1/2W Trimmer Cermet     C1, C2  = 10μF 63V capacitores eletrolíticos C3 =  100UF Capacitor eletrolítico 25V C4, C7 =  CAP 470UF 25V capacitores eletrolíticos C5 =  47pF Capacitor Cerâmico 63V C6 =  220nF Capacitor Poliéster 63V C8  = CAP 1000UF Capacitor eletrolítico 25V     D1 =  1N4148 Diodo 75V 150mA     Q1 =  BC560C 45V 100mA PNP Transistor de baixo ruído de alto ganho Q2 =  BC337 45V 800mA NPN Transistor Q3 =  TIP31A Transistor NPN 60V 4A Q4 =  TIP32A Transistor PNP 60V 4A     SW1 SPST ch...

Esquema de amplificador pequeno com transistor

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Descrição  Um amplificador de pequena bateria conduzido com saída de 200mW.  Este é um amplificador adequado para rádios portáteis e equipamentos de outra bateria alimentada. Lista de Peças R1 56k Resistor 1/4W  R2 15k 1/4W Resistor  1/4W Resistor R3 1.5k  1.5k 1/4W Resistor R4  R5 100 1/4W Resistor  1/4W R6 100 Resistor  1/4W Resistor 100 R7  R8 22 1 / 4W Resistor  C1 1000uF 25V capacitor eletrolítico  C2 10uF 25V eletrolítico capacitor  eletrolítico C3 470u 25V capacitor  T1 BC549C NPN transistor  T2 transistor NPN BC547  BC547 T3 transistor PNP Fonte: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/250mW_amp.htm

Circuito Inversor De Lâmpada Fluorescente De 40W

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componente:  R1 1 180 Ohm Resistor 1W  R2 1 47 Ohm Resistor 1/4W  R3 1 2.2 Ohm Resistor 1W (só precisava de uma vez)  C1, C2 2 100uF 16V Capacitor Eletrolítico  C3 100nF 1 Capacitor cerâmico Disco  Q1 um TIP 3055 ou 2N3055 ou equivalente  L1 1 Ver "Notas"  T1 1 Consulte "Notas"  MISC fio 1, Case, Board, Dissipador Para Q1, heatshrink, AM haste de antena para bobina Fonte: http://makeelectronic.com/schematics/make-electronics-projects-40w-fluorescent-lamp-inverter

Circuito Duplicador De Tensão

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Este circuito praticamente dobra a tensão da entrada, no entanto, a corrente de saída é baixa.produção dobrou está em "fonte V, Parte: U1 temporizador NE555 IC R1 2.2k ohm resistor R2 15k ohm resistor C1 0,01 uF cerâmica capacitor C2, C3 220 uF capacitor eletrolítico C4 470 uF capacitor eletrolítico D1, D2 diodo 1N4002 Fonte: http://makeelectronic.com/schematics/make-voltage-doubler-circuit-diagram

Circuitos Temporizador De Movimento

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Este sensor de movimento simples, baseada  circuitos de timer 555  responde às mudanças nos campos elétricos. Qualquer pessoa produz cerca de carga elétrica quando se deslocam por motivos de isolamento. Assim que alguém se aproxima do sensor, as luzes LED para cerca de 10 segundos.Você pode usá-lo para proteger o seu pinturas preciosas em seu museu particular. Você também pode usar este circuito como uma tocha automática. Ele acende quando você tocá-lo.Se você não consegue encontrá-lo no escuro apenas mover seus sapatos um pouco no tapete e tal ganho alguma carga elétrica. Isso acionará a luz. Fonte: http://makeelectronic.com/schematics/555-timer-based-motion-sensor-electronic-circuits

Circuito Temporizador com toque

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Lista de Peças R1 = 100K D1 = 1N4004 (1N4001 ou qualquer outro, 2, etc) em geral diodo finalidade R2 = 4K7 C1 = 47uF/16V, eletrolítico R3 = 10M C2 = 0.1uF (100nF) de cerâmica P1 = 100K IC1 = 555 Timer Ry = relé Q1 = 2N3904, 2N2222, ou similar Notas adicionais Não há muito a dizer aqui, como o circuito de fala por si. O 555 pode ser quase qualquer tipo, todos eles são pin-compatíveis. Embora alguns tipos CMOS pode não ter energia suficiente para acionar o transistor, nesse caso, use um 555 comum.  C1 da  tensão de trabalho deve ser aumentada para 25V se você decidir ir com uma fonte de energia de 12V.  Alterar o valor de C1 para o pulso de saída desejado.  Para o timing usar esta equação:  T = 1,1 * (P1 + R1) * C1  assumindo R1 + P1 = 150K, em seguida, selecione C1 da seguinte forma: C1 = 6uF para cada 1 segundo largura de pulso.  Por exemplo, se você quiser a largura de pulso a ser de 5 segundos, C1 deve ser mais próxima ou 30uf valor com...

Circuito Transmissor de vídeo sem fio

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Transmissor sem fio de vídeo  do circuito abaixo pode ser usado para enviar sinais de vídeo em torno da casa, ou usado para transmitir sinais de vídeo de uma câmera.  No entanto, também a fonte do sinal de vídeo pode também ser obtida VCD e DVD player ou saída de vídeo do equipamento de vídeo múltiplos.  Você pode simplesmente digitalizar este sinal em um receptor de televisão de acordo com a freqüência de trabalho do transmissor de vídeo. Este é um circuito simples que podem ser construídos facilmente em uma placa de PCB, mas você também deve entender os princípios de freqüência, porque a freqüência de trabalho do  transmissor de vídeo wireless  é baseado em osciladores LC.  Freqüência é elevada, simplesmente a abordagem do valor da freqüência de acordo com o valor da condutância "L" e capacitância "C".  No entanto, estes componentes LC você pode ver no  vídeo sem fio transmissor  esquema abaixo. Vídeo sem fio Diagrama de Circuito Transmisso...

'Esquema de amplificador de 35 com CI LM391

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Este é o diagrama de circuito de um amplificador de áudio de 35W com base no LM391.  O LM391 é um controlador abrangente para os transistores de potência.  Ele precisa apenas poucos componentes externos para o trabalho. Com a TR1, podemos ajustar a corrente de polarização para 45mA.  Indutor L1 consiste em 20 voltas de fio de 0,9 milímetro de espessura, em torno do R16 resistor.  Os transistores Q3-4 deve ser colocado em um dissipadores de calor.  Se você usar o Q3-4 com o tipo de TIPxxxx, você pode ser colocado diretamente na placa.  Mas se você usar transistores embalados TO-3, então ele deve ser conectado com cabos curtos para as respectivas posições do conselho. Lista de Peças R1, 3,5,8,10 = 1Kohm C1 = .22 63V TR1 = Trimmer 10K R2, 7,11 100kOhm = C2 = 4.7uF 25V D1, 2 = IN4002 R4, 6 = 4.7Kohm C3, 17 = 47uF 63V IC1 = LM391 R9, 12 = 100ohm C4, 8,9 = 1nF 100V MKT Q1 = BD139 R13 = 47Kohm C5 = 47nF 100V MKT Q2 = BD140 R14, 15 = 0.15ohm 5W C6 = 22pF ce...

'Amplificador estéreo para Headphone com PCB

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  Além do uso óbvio como um amplificador de auscultadores, o circuito pode ser usado para uma variedade de aplicações onde uma grande largura de banda do amplificador de baixa potência é necessária.  O circuito é baseado em um opamp, com a sua corrente de saída impulsionado por um par de transistores.  viés Os diodos devem ser 1N914 ou similar - diodos de potência não são recomendados, pois sua tensão para a frente é muito baixa.  Isso pode resultar em distorções em torno da região de crossover, onde um transistor desliga e outro no.  De crédito para este circuito vai para  SiliconChip Imagem do circuito: Ver Of Stereo Diagrama de Circuito Amplificador Headphone Partes layout: Partes layout Of Stereo Diagrama de Circuito Amplificador Headphone PCB layout: PCB Layout do Diagrama de Circuito Amplificador Stereo Headphone Diagrama de circuito: Stereo Headphone Diagrama de Circuito Amplificador Lista de peças: Resistores  P1 = 50K  R1 = 56K...