作者/文龙
如果你想构建一个功能齐全的纳米级机器人,只需要将电子电路、传感器、天线等一系列元件进行整合;但如果您想让它动起来,就需要能够弯曲的材料。

康奈尔大学的研究团队创造出微米大小的形状记忆驱动器,只需提供快速震荡电压,就可使原子大小厚度的平面材料能够自行折叠成立体的3D 构造。并且,一旦材料弯曲,即使是去除电压也能持续保持形状。
研究成果于3月17日以「用于低功率微型机器人的微米级电可编程形状记忆驱动器」( Micrometer-Sized Electrically Programmable Shape Memory Actuators for Low-Power Microrobotics )为题发表在《科学·机器人》( Science Robotics )杂志上,并登上了杂志封面。论文的主要作者是博士后研究员刘清坤和博士生王伟。
形状记忆效应是指某些材料在暴露于诸如温度、电磁场或光等外部刺激时保持临时的特定形状并恢复其原始形状的能力。
理想的可以集成到微型智能系统中的形状记忆驱动器具有多个挑战:材料应能够长时间保持形状,能够被电驱动以及可弯曲至微米级的曲率半径。另外,应该使用与现代半导体制造相一致的技术来制造它,以实现与现有电子设备的集成。
该团队研发出的纳米器件由一层纳米厚的铂薄膜组成,该薄膜在一侧被钝化层覆盖,通过对铂表面施加正向电压进行电化学氧化,使得氧化层中产生导致弯曲的应变。由于嵌入的氧原子会聚在一起形成势垒,阻止其扩散出去,该器件甚至可以在停止施加电压后仍能保持形状。
通过向设备施加负电压,研究人员可以去除氧原子,并迅速将铂还原为原始状态。通过改变面板的图案,以及铂是暴露在顶部还是底部,可以创建一系列折纸结构。
这种形状记忆驱动器不仅可以在100 ms内快速折叠,还可以重复折叠数千次。不需供电即可长时间的保持形状,使其可以在最大程度上降低功耗,这对微型机器人来说十分有利。
该驱动器还具有很强的柔韧性,驱动器弯曲的曲率半径可达到小于1微米。柔韧性对微观机器人的制造之所以重要,是因为机器人的尺寸取决于各种附件的折叠程度。弯曲程度越大,折痕越小,每台机器的占地面积就越小。
为了对研究成果进行演示,康奈尔大学研究团队还制造出了可能是世界上最小的自折叠折纸鸟。在此之前,他们发明的最小的行走机器人获得了吉尼斯世界纪录。现在,他们希望用这只仅有60微米宽的自折叠折纸鸟创造新的记录。
刘清坤说:「在如此小的规模上,它不再像传统的机械工程,而是化学、材料科学和机械工程的混合应用。」
主导整个项目的物理学教授伊泰·科恩(Itai Cohen)和保罗·麦克尤恩(Paul McEuen)称赞刘清坤的化学背景给该项目带来了额外的惊喜,提供了能够使材料折叠并保持形状背后蕴含的电化学反应原理。
「最困难的部分是制造能够响应CMOS电路的材料,」Cohen说,「这就是清坤为这种形状记忆驱动器所做的工作,你可以用电压驱动它并使它保持弯曲的形状。」
该团队目前正在努力将其形状记忆驱动器与电路集成在一起,制造出具有可折叠四肢的行走机器人以及通过波动向前移动的片状机器人。这些创新可能有一天会促使纳米Roomba 型机器人能够清除人体组织中的细菌感染,甚至研发出比当前手术设备小十倍的纳米机器人。
「我们希望能有一个具有大脑的微观机器人,这意味着需要具有由互补金属氧化物半导体(complementary metal-oxide-semiconductor, CMOS)晶体管驱动的部件。」
想象一下,一百万个装配式微型机器人从晶圆上释放后折叠成特定形状,自行完成它的任务,或是组装成更复杂的结构。这是团队的最终愿景。
McEuen认为:「我们作为人类的主要特征是,我们已经学会了如何在人类规模乃至更大规模上构建复杂的机器和系统,但是,我们还没有学会如何在微小规模上建造机器。学习如何构造像细胞一样小的机器,是人类可以做到的根本性发展的一步。」
目前为止,McEuen和Cohen的持续合作已产生了许多纳米级的机器和组件,并且每一代都比上一代更快、更智能、更优雅。
但一个重要的问题是:设计、制造和操作此规模的机器人,需要改变哪些原则?
「这些薄层只有大约30个原子厚度,而纸张的厚度就有100,000个原子。因此,弄清楚如何制作具有这种结构的东西是一项巨大的工程挑战。」
美国陆军作战司令部陆军研究办公室项目经理迪恩·卡尔弗(Dean Culver)对他们的工作表示认可:「Cohen教授和他的团队正在突破我们可以在微米甚至纳米尺度上控制运动的速度和精确度的界限。除了为纳米机器人铺平道路之外,这项工作的科学进步还可以实现与智能材料设计以及分子生物学的互动。」
论文链接:https://roboticssciencemagorg/content/6/52/eabe6663
参考内容:https://newscornelledu/stories/2021/03/self-folding-nanotech-creates-worlds-smallest-origami-bird
想做一台电子管胆机,并在网上下载电路图,可由第一次接触这个,不是很懂,想请求师傅普及电路问题。
该电路为4倍压整流输出:
当交流电在第一半周时,经VD1对C1充电至141×220≈310V,第二半周时,C1上的电压与交流电压(220V)串联经VD2对C2充电至2×310=620V,第三半周时,C2上的电压与交流电压(220V)串联经VD3对C3充电至3×310=930V,第四周时,C3上的电压与交流电压(220V)串联经VD4对C4充电至4×310≈1240V。
以上是理论计算的结果,实际上因应用的电容量未能达到要求值,存在一定的容抗抑制通过的交流电压,因此,实际电压会低于计算结果的。
电子管,晶体管,集成电路菜鸟问题
你想做一台胆机,建议你是一个胆机初学者,还是从单端小功率机子开始。用以下几个管子做吧:功放管6p1、电压放大管和推动管6n2,整流电路采用1N4007桥整流。你所下载的电路图太复杂,我给你一个电路图:
这是一个交流收音机电路图,你只要的是功放级就可以了,从音量电位器开始安装依次是:6n2~6p1。安装前先备料:电源变压器、管座、管子、输出变压器、滤波电解电容器、底板、470k音量电位器、2k5w线绕电阻和一些个阻容元件。如需要帮助请继续追问。
实用无线电遥控电路的目录
1电子管
11电子管是一种在气密性封闭容器(一般为玻璃管)中产生电流传导,利用电场对真空中的电子流的作用以获得信号放大或振荡的电子器件。早期应用于电视机、收音机扩音机等电子产品中,近年来逐渐被晶体管和集成电路所取代,但目前在一些高保真音响器材中,仍然使用电子管作为音频功率放大器件。由于电子管体积大、功耗大、发热厉害、电源利用效率低、结构脆弱而且需要高压电源的缺点,现在它的绝大部分用途已经基本被固体器件晶体管所取代。但是电子管负载能力强,线性性能优于晶体管,在高频大功率领域的工作特性要比晶体管更好,所以仍然在一些地方继续发挥着不可替代的作用。
12电子管实物图:
http://wwwlonnetcomcn/news/4/6/2007-1/6/071609014384284jpg
2晶体管包括二极管,三极管,晶闸管和场效应管等!
21二极管
211简介:几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。
212二极管的工作原理
晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。
当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。
当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。
当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。
213二极管的类型
二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管等。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于是点接触,只允许通过较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。
面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中。
平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。
214二极管实物图:
http://imgcnchinacn/image/10/18/52/35/50/1018523673_1_bigjpg
215发光二极管实物图:
http://imgcnchinacn/image/10/17/48/24/48/1017482477_1_bigjpg
22三极管
221晶体三极管的结构和类型
晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种,如图从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。
发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区"发射"的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。发射极箭头向外。发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。
222实物图有这么几种:
http://imgchinaalibabacom/img/product/92/49/85/9249851jpg
http://wwwcg160com/up/prod/20068/16/12/200681612533649847jpg
http://imgchinaalibabacom/img/product/72/17/58/7217581jpg
23场效应管
231场效应管(英缩写FET)是电压控制器件,它有输入电压来控制输出电流的变化。它具有输入阻抗高噪声低,动态范围大,温度系数低等优点,因而广泛应用于各种电子线路中。
232场效应管的结构原理及特性
场效应管有结型和绝缘栅两种结构,每种结构又有N沟道和P沟道两种导电沟道。结型场效应管(JFET):结构原理在N型硅棒两端引出漏极D和源极S两个电极,又在硅棒的两侧各做一个P区,形成两个PN结。在P区引出电极并连接起来,称为栅极Go这样就构成了N型沟道的场效应管。由于PN结中的载流子已经耗尽,故PN基本上是不导电的,形成了所谓耗尽区,当漏极电源电压ED一定时,如果栅极电压越负,PN结交界面所形成的耗尽区就越厚,则漏、源极之间导电的沟道越窄,漏极电流ID就愈小;反之,如果栅极电压没有那么负,则沟道变宽,ID变大,所以用栅极电压EG可以控制漏极电流ID的变化,就是说,场效应管是电压控制元件。
233场效应管的封装与三极管的一致,即外观一样,而型号不一样!
3集成电路
31集成电路实质上就是一块电路,但是他是将大量的电子元件做在一片硅片上,然后封装起来,留出引脚,然后根据型号及功能的不同,内部电路也不一样,一般不探究其内部构造,而是知道某个引脚是什么功能,要外接什么元件,就可以了。集成电路的功能可是非常得多,因为它本身就是电路,现在由于集成电路的出现,电子产品朝着微型化和微功耗化的方向发展。
32集成电路的实物图:
http://imgchinaalibabacom/img/product/80/46/38/8046388jpg
http://heyingworldbokeecom/inc/%BC%AF%B3%C9%B5%E7%C2%B7-1jpg
http://wwwcg160com/up/prod/20068/4/14/2006841453321062jpg
http://chinaglobalhardwarescom/img/product/2005/4/12/1815317055jpg
有的集成电路还和三极管封装一样!
小鸟电动车仪表盘怎么看,分别代表什么意思
第1章 无线电遥控概述 1
11 无线电遥控的任务和遥控系统(装置)分类 1
111 无线电遥控的任务及遥控指令信号 1
112 遥控系统(装置)及其分类 3
113 无线电遥控与遥测 4
12 无线电遥控设备的组成及其功能 5
121 无线电遥控设备的组成 5
122 无线电遥控发射电路 6
123 无线电遥控接收机 9
应用与导读 超再生接收原理及解读 14
13 无线电遥控常用的调制方式 15
第2章 单通道无线电遥控电路 19
21 单通道无线电遥控方式 19
22 单通道27MHz无线电遥控继电器开关电路 20
23 采用幅度键控式晶体稳频发射的无线电遥控电路 22
24 单通道28MHz无线电遥控电气插座电路 25
25 单通道265MHz无线电遥控继电器控制电路 28
26 单通道265MHz无线电遥控可控硅触发开关控制电路 29
27 单通道280MHz无线电遥控可控硅触发插座电路 31
28 单通道280MHz无线电遥控家用电器插座电路 33
29 单通道280MHz无线电遥控继电器控制开关电路 35
210 无线电遥控电子模特儿“欢迎光临”发声电路 37
211 超短波(265MHz)无线电遥控、触摸两用防盗报警电路 38
212 超高频303MHz无线电遥控防抢劫报警电路 41
第3章 单通道步进式无线电遥控电路 44
31 单通道步进式无线电控制方式 44
32 单通道步进式超高频(280MHz)无线电遥控继电器开关电路 45
33 无线电遥控单通道步进式4路继电器控制电路 47
34 无线电遥控步进式调光伴鸟鸣声控制电路 48
35 无线电遥控八选台收音机电路 51
36 无线电遥控电子鸟模拟8种动物叫声电路 53
37 仿自然风和名曲伴唱电风扇控制电路 54
38 无线电遥控电风扇自动变速电路 56
39 无线电遥控高级落地扇电路 58
第4章 频分多路无线电遥控电路 61
41 频分制无线电遥控方式 61
411 频分制单路遥控 61
412 频分制多路遥控设备 63
42 LC选频放大器 64
43 用于音频译码的TTL锁相环LM567 67
431 锁相环的组成及其相位锁定原理 67
432 锁相环音频译码集成电路LM567 68
应用实例 LM567单音译码继电器控制电路 70
44 CMOS数字集成锁相环CD4046 73
441 CMOS锁相环的组成、工作原理及性能 73
442 CD4046的主要用途和功能 76
443 CD4046在无线电遥控中的应用 78
45 采用分立元件、通用集成器件组成的频分多路无线电遥控电路 81
451 采用音频锁相环LM567的频分多路无线电遥控电路 81
452 频分制二通道无线电遥控开关电路 82
453 频分制三通道无线电遥控继电器控制电路 84
454 采用数字锁相环CD4046的三通道无线电遥控可控硅开关电路 86
455 采用数字锁相环CD4046的频分多路无线电遥控电路 88
456 频分四通道无线电遥控电路 90
46 双音多频集成编码器及频分多路无线电遥控系统 92
461 双音多频编码原理 92
462 DTMF信号产生器和典型集成编码器件 95
463 DTMF信号编码器TCM5087及其在遥控中的应用 95
464 HD61826双音多频编码器和DTMF无线电遥控发射电路 98
465 用MK5087和LM567构成的八路DTMF无线电遥控电路 100
47 DTMF专用集成译码器及多频道无线电接收电路 103
471 双音多频译码器及多频道无线电遥控电路 103
472 16通道DTMF编译码无线电遥控电路 107
473 双音多频译码器MT8870及其在遥控中的应用 109
474 采用MK5087/MT8870编译码器的四通道16组无线电遥控装置 111
475 用UM95087/TC35031编译码器件构成的四通道16组无线电遥控电路 113
476 采用DTMF编译码器S2559F/MT8870的16通道无线电遥控电路 116
477 采用S2559/YN9102的四通道16组无线电遥控电路 118
第5章 时分多路无线电遥控电路 121
51 时分多路无线电遥控概述 121
52 脉冲编码遥控指令的生成和常用的编译码器 125
521 用二进制脉冲编码传送遥控指令及带来的优点 125
522 二进制编码/译码电路 127
523 二-十进制(BCD)编码电路 128
53 使用常见的通用数字集成器件设计时分多路编译码器 130
531 脉冲编、译码中常用的CMOS型数字集成电路 130
532 神通广大的十进制计数/脉冲分配器CD4017 132
533 采用CD4017的码分九路无线电发射电路 135
534 由CD4017构成的可控型步进式无线电遥控电路 136
535 采用556和CD4017的脉冲编码无线电遥控发射电路 138
536 采用两只CD4017的步进式脉冲编码无线电遥控电路 140
54 话机脉冲拨号集成器件及脉冲编码器 142
541 脉冲拨号集成电路及其主要功能 142
542 脉冲拨号集成器件UM9151及其应用 144
543 脉冲拨号集成器件LR40992及其应用 146
544 脉冲拨号集成器件TP50981N及其应用 148
55 专用数字编译码器 150
551 专用多路编译码集成器件的类型和特点 151
552 多路时分编译码器的常见型号和主要电参数 152
56 MC145026/27/28和SC41342/43/44系列编译码器及其应用 154
561 MC145026/27/28(SC41342/43/44)的编译码原理和电路结构 154
562 MC145026/27/28(SC41342/43/44)系列编译码电路设计及应用 160
563 由MC145026/27构成的码分制四通道无线电遥控电路 161
57 编译码合一的单片集成器件MC145030及其应用 163
571 单片遥控编译码器MC145030 163
572 采用MC145030的应答式512路报警系统 167
58 VD5026/27/28和ED5026/27/28编译码集成电路及其应用 171
581 VD5026/27/28和ED5026/27/28编译码器 171
582 VD5026和VD5027/28组成的多路遥控系统 173
583 采用数字编译码器ED5026/27的多通道无线电遥控电路 174
584 码分多路无线电遥控继电器控制电路 176
59 YYH26/27/28编译码集成器件及其应用 178
591 YYH26/27/28多路数字编译码集成电路 178
592 采用YYH26/27编译码器的无线电遥控电路 181
593 设置有加密地址码的多路无线电遥控电路 182
510 HT12E/D/F编译码集成电路及其应用 184
5101 HT12系列集成电路的编译码原理 185
5102 HT12E/D/F组成的多路遥控系统 186
5103 采用HT12E/D/F的多路应答式巡回监测系统 187
5104 HT12E/D组成的256路多功能遥控系统 187
5105 采用HT12E/F的电力载波多路遥控系统 188
5106 采用HT12E/D的码分256路16种子密码的无线电遥控系统 189
511 ZH89系列编译码集成器件及其应用 191
5111 ZH8907/11多功能编译码集成电路及其应用 192
5112 ZH8901单片编译码集成电路和多路应答系统 193
5113 由ZH8901构成的码分多路无线电遥控电路 195
5114 用ZH8901构成的码分多路超级无线电监督系统 197
512 LC219/220A和LC2190/2200控制数据编译码器及其应用 199
5121 LC219/220A编译码器 199
5122 LC2190/2200控制数据编译码器 201
5123 采用LC219/220A的无线电遥控六路互锁可控硅控制电路 203
应用与导读 数据编码器LC219在红外和无线电遥控中的合理使用和正确连接 205
5124 无线电遥控六路可控硅自锁控制电路 206
应用与导读 LC220A译码输出的两种锁定方式及正确使用方法 207
513 TM701/702/703系列多功能编译码器及其应用 208
5131 TM701/702/703系列编译码器 208
5132 采用TM703/702的无线电遥控九路继电器控制电路 211
514 自动变码的跳码型、滚动型编译码器及其在遥控中的应用 213
5141 跳码型、滚动型编译码器概述 213
5142 跳码型编码器ACM1330E和译码器ACM1550D 214
5143 ACM1330E/1550D跳码型编译码器的应用 216
5144 跳码型双功能编译码集成电路TR1300/1315及其应用 219
第6章 无线电遥控发收模块(组件)及其应用 223
61 微功耗超高频无线电遥控发收模块(组件) 223
62 微功耗超高频无线电遥控发收模块RCM-1A/RCM-1B 225
621 RCM-1A/RCM-1B的外形、主要功能及电参数 226
622 无线电发收模块RCM-1A/RCM-1B的典型应用 227
63 无线电遥控发收模块T630/T631、TWH630/TWH631及其应用 231
631 超短波(265MHz)无线电发收模块T630/T631及其应用 231
632 长波(150kHz)无线电发收模块T630/T631及其应用 235
633 超高频(265MHz)无线电发收模块TWH630/TWH631及其应用 238
64 超短波发收模块T930、T930A 和T932 240
65 超高频(250~350MHz)无线电发收模块TDC1808(A)/TDC1809及其应用 243
66 超高频(3039MHz)无线电发收模块M303S/M303R及其应用 246
661 超高频发收模块M303S/M303R简介 246
662 数字编码16路无线电报警系统 248
67 超高频无线电发收模块TXC3-T/TXC3-R及其应用 249
68 TWH9236/TWH9238系列无线电遥控发收模块及其应用 252
681 TWH9236系列发射模块的内部组成、外形结构及主要参数 253
682 TWH9238系列接收模块的外形结构及主要参数 255
683 TWH9236/TWH9238发收模块的应用 257
69 超高频(315MHz)无线电遥控发收模块CSJ-T/R系列及其应用 260
691 CSJ-T/R系列无线电遥控发收模块 260
692 CSJ-T/R系列无线电遥控发收模块的应用 265
610 FDD400/JDD400系列超高频(250~350MHz)无线电发收模块 269
6101 FDD400/JDD400无线电发收模块及其应用 269
6102 FD400/JD400无线电发收模块 272
6103 FDD400-1/JDD400-1无线电发收模块及其应用 273
611 超短波(36MHz)无线电发收模块FDD-5/JDD-5及其应用 275
6111 FDD-5/JDD-5的组成和主要电参数 275
6112 FDD-5/JDD-5发收模块的应用 277
612 超高频(315MHz)无线电遥控发收模块TX315系列 279
6121 采用声表面波谐振器的无线电发收模块TX315A 279
6122 采用SAW和ASK单片接收芯片的发收模块TX315B1 283
6123 改进型无线电发收模块TX315B2 285
613 低电压高稳定度的无线电发收模块CBF1/CBJ1及其应用 288
6131 CBF1/CBJ1的外形结构和主要性能 288
6132 CBF1/CBJ1发收模块的应用 289
614 高稳定度无线电发收模块YG300U-S/YG300U-R及其应用 293

6141 YG300U-S/YG300U-R发收模块的结构、组成和主要性能 293
6142 YG300U-S/YG300U-R发收模块的应用 295
第7章 综合应用与典型课题设计实例 297
71 采用VD5026/VD5027编译码器的多路超高频无线电遥控系统 297
72 采用红外探测和无线电调频技术的监控报警装置 300
73 无人值守的红外探测16路无线电防盗报警系统 303
74 采用ED5026/ED5027和YG300U-S/YG300-R的无线电遥控16通道继电器控制电路 306
75 可前进、后退的无线电遥控电动小汽车电路 308
76 稚童远离大人音响提醒器电路 310
77 无线电遥控/触摸步进式调光灯电路 311
78 DTMF四通道16组彩灯伴乐曲发声无线电遥控电路 314
79 采用ED5026/ED5027和HS101/HS201的四通道无线电遥控电路 317
710 采用编译码器MC145026/MC145027的16通道无线电遥控系统 319
711 采用T930/T932和CIC9187/YN9101的16通道无线电遥控系统 322
712 优先编码10通道无线电遥控电路 325
713 采用RCM-1A/RCM-1B和ED5026/ED5027的一点对多点的无线电监控系统 328
714 采用FD400/JD400的小型无线数字寻呼系统 330
715 无人值守的红外监控无线电报警电路 332
716 由跳码芯片TR1300/TR1315组成的16通道无线电遥控实验电路 335
717 采用CSJ-T300A/CSJ-R02A和BCD码液位传感器的无线电遥测电路 337
参考文献 343
555时基集成电路原理与应用的目录
箭头是你的前左右转向灯,10%的四个灯是电量显示,车可以变速或助力选择的话,就是左右两个最大的圆圈,一般来说只看电量显示就可以。
电动车仪表上面的指示功能大致有以下一些,电源指示、电池电压、行驶速度、灯具指示、累计里程,另外功能多样的仪表上会有欠压、过流、温度等详细指示,电动车仪表是骑行者的一个数据源,也是一个引导者。但是平常很少有用户关注和去了解仪表盘上的功能,只要车子还能骑行就觉得一切都OK!
指针类仪表,该类仪表的集成度比较低,电路的接线比较简单,仪表电路不依赖于控制器电路。
机械类仪表,该类仪表的故障主要是引线或仪表头故障拆装时,电源的正负极不能搞错。
液晶显示仪表,该类仪表最擅长的就是对各种数据,如时速、电池电压、行驶里程的数字化精确显示。
发光二极管指示类仪表,该类仪表的电路属于电子电路,与整车灯具电路分离。
前言
第一章 555时基集成电路原理与工作模式
1555时基集成电路工作原理
2555时基集成电路基本工作模式
第二章 555时基集成电路在彩灯控制电路中的应用
1单路闪烁彩灯控制器
2双路闪烁彩灯控制器
3三路闪烁彩灯控制器
4四路闪烁彩灯控制器(1)
5四路闪烁彩灯控制器(2)
6五路闪烁彩灯控制器
7六路闪烁彩灯控制器
8十路闪烁彩灯控制器
9三路双向翻转流水彩灯控制器(1)
10三路双向翻转流水彩灯控制器(2)
11四路多花样闪烁彩灯控制器
12四路八花样闪烁彩灯控制器
13六路双向流水闪烁彩灯控制器
14声控音乐彩灯控制器(1)
15声控音乐彩灯控制器(2)
16多功能声控流水彩灯控制器
17七彩循环梦幻灯光控制器
18频闪灯光控制器
第三章 555时基集成电路在照明电路中的应用
1照明灯延迟开关(1)
2照明灯延迟开关(2)
3低功耗照明灯延迟开关
4无功耗照明灯延迟开关(1)
5无功耗照明灯延迟开关(2)
6二线制照明灯延迟开关
7触摸式照明灯延迟开关(1)
8触摸式照明灯延迟开关(2)
9触摸式台灯延迟熄灯开关
10二线制触摸式照明灯延迟开关
11视力保健循环定时台灯
12触摸式可调定时灯
13触摸式音乐台灯
14双键触摸式灯开关
15单键触摸式灯开关
16声光控照明灯延迟开关(1)
17声光控照明灯延迟开关(2)
18高灵敏度声光双控延迟照明灯头
19低功耗光控自动路灯
20实用光控自动路灯
21光控定时照明灯
22光控感应照明灯
23光控延迟照明灯
24光控闪烁路障照明灯(1)
25光控闪烁路障照明灯(2)
26光控打电话方便灯
27超声波遥控照明灯
28超声波遥控延迟照明灯
29亚超声波遥控延迟照明灯
30亚超声波遥控调光灯
31微波雷达探测自动照明灯(1)
32微波雷达探测自动照明灯(2)
33热释电红外感应自动照明灯
34红外线遥控延迟照明灯
35夜归门控自动照明灯
36荧光灯电子镇流器
第四章 555时基集成电路在定时器中的应用
11h电子定时器
21h通断时间分别可调的循环定时器
34h电子定时器
41—4h三挡电子定时器
59挡定时呼叫器
6实用多挡位定时器
7高抗干扰电子定时器
8长时间电子定时器
9阅报亭自动定时照明灯(1)
10阅报亭自动定时照明灯(2)
11智力竞赛抢答定时音响器
12紫外线消毒灯定时器
13丝网曝光专用定时器
14倒计时数显定时器
15有开、停预置功能的循环定时器
第五章 555时基集成电路在报警器中的应用
1低功耗断线式防盗报警器
2微功耗断线式防盗报警器
3断续音断线式防盗报警器
4变调音断线式防盗报警器
5多点断线式防盗报警器
6高灵敏度接触式防盗报警器
7双时基电路接触式防盗报警器
8新颖接触式防盗报警器
9大功率接触式防盗报警器
10高灵敏度接触式变调音响防盗报警器
11小巧的接触式防盗报警器
12智能接触式门锁防盗报警器
13磁控式房门防盗报警器
14光控防盗报警器
15激光监控防盗报警器
16红外电子栅栏监控防盗报警器
17震动式防盗报警器
18低功耗震动式防盗报警器(1)
19低功耗震动式防盗报警器(2)
20大功率震动式防盗报警器
21压控式防盗报警器
22微功耗压控式防盗报警器
23接近感应式报警器(1)
24接近感应式报警器(2)
25接近感应式报警器(3)
26低功耗水位报警器
27变调型水满报警器
28双向水位报警器
29通信电缆被割报警器
30燃气熄火报警器
31火灾烟雾报警器
32简易温升报警器
33简易上、下限温度报警器
34实用上、下限温度报警器
35土壤缺水干燥报警器
36实用温度、湿度超限报警器
37学生读写姿势报警提醒器
38阅读书写照度监视报警器
39小孩踢被报警提醒器
40实用照度监视报警器
41感应式高压有电报警器
42漏电报警插座
43交流电网停电报警器
44交流电网来电、停电报警器
第六章 555时基集成电路在自动控制电路中的应用
1双键轻触开关
2单键轻触开关(1)
3单键轻触开关(2)
4单键晶闸管过零触发开关
5光控晶闸管过零触发开关
6光控延迟开关
7光线遥控开关(1)
8光线遥控开关(2)
9红外线遥控开关
10高可靠性红外线遥控开关
11红外线自动感应开关
12感应式自动开关
13卫生间自动排风控制器
14简易温度自动控制器
15孵蛋箱温度自动控制器
16上、下限温度自动控制器
17自动温奶控制器
18坐便器自动给水控制器
19水池水位自动控制器
20水塔水位自动控制器
第七章 555时基集成电路在仪器仪表电路中的应用
1正弦波信号发生器
2线性三角波信号发生器
3电视一收音两用信号发生器
4小功率晶体管快速筛选器(1)
5小功率晶体管快速筛选器(2)
6晶体管特性曲线描绘仪
7线性刻度的电容容量测试仪
8五挡量程电容容量测试仪
9直读式频率测试仪
10简易电阻测试仪
11漏电流测试仪
12简易金属矿物含量测试仪
第八章 555时基集成电路在充电器及电源电路中的应用.
1全自动充电器(1)
2全自动充电器(2)
3全自动充电器(3)
4镍镉电池快速充电器
5脉冲式快速充电器
6多用途恒流自动充电器
7新颖自动充电器(1)
8新颖自动充电器(2)
9新颖锂电池充电器
10无级交流调压器
11无级交流调压、定时两用电源
12小型开关稳压电源
13小型两倍压DC.DC转换器
14小型两倍压反向DC—DC转换器
15小型正负双电源发生器
16计算机自动断电插座
第九章 555时基集成电路在玩具与休闲电路中的应用
1眨眼玩具
2交替眨眼玩具
3会打节拍和眨眼的小熊猫
4闪烁发光小挂件(1)
5闪烁发光小挂件(2)
6闪光布娃娃
7电子触摸游戏器
8汽枪射击游戏器
9声控电子音乐蜡烛
10循环流水发光装饰镜框
11趣味晨鸣电子小鸟
12趣味感应电子小猫
13趣味钓鱼游戏器
14电子诱鱼器
15光控鸟鸣器
16玩具闪光手枪
17光枪打靶游戏器
18电子跷跷板玩具
19电子转盘游戏器
2015键儿童玩具电子琴
第十章 555时基集成电路在其他电子电器电路中的应用
1新颖音乐电子门铃
2简易变调电子门铃
3简易双音电子门铃
4双按钮电子门铃
5能识别主人的遥控门铃
6简易电冰箱保护器
7全自动电冰箱保护器(1)
8全自动电冰箱保护器(2)
9全自动洗衣机进水阀保护器
10食品搅拌器电机保护器
11简易电子针灸仪
12简易音乐按摩仪
13按摩、催眠两用仪
14新颖雨滴声催眠器
15白噪声催眠器
16电子表闹铃放大唤醒器

17猫叫声电子驱鼠器
18电子灭鼠器
19电子灭蚊拍
参考文献


