本实用新型专利技术公开了一种教学麦克风高频发射脉冲标记振荡器,包括时基芯片U1、电阻R1、电容C1、按键开关SA、二极管VD1、三极管VT1和电感L1,电阻R1一端分别连接电源VCC、时基芯片U1引脚4、时基芯片U1引脚8、开关S2和三极管VT1集电极,电阻R1另一端分别连接电阻R2和时基芯片U1引脚7,电阻R2另一端分别连接时基芯片U1引脚2、时基芯片U1引脚6和电容C1,时基芯片U1引脚1连接按键开关SA,时基芯片U1引脚5连接电容C2,时基芯片U1引脚3连接二极管VD1正极,二极管VD1负极分别连接二极管VD2负极、电阻R4、电容C3和电阻R3。本实用新型专利技术采用NE555控制,能产生高频短波标记脉冲,发射信号距离远,电路结构简单,成本低,体积小,非常适合教学使用。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种脉冲振荡器,具体是一种教学麦克风高频发射脉冲标记振荡器。
技术介绍
随着科学技术的发展,课堂教学也越来越现代化,传统的课堂教学,老师讲课非常辛苦,必须要大声宣讲才能保证课堂的教学质量,然而,有部分教师先天说话声音就比较小,无法保证课堂上的讲课内容都传到每个学生的耳朵。现代教学很多课堂开始采用无线麦克风的方式来授课,而无线麦克风包括无线发送和无线接收装置,其中无线发送装置中的脉冲振荡器的好坏直接决定发送信号的距离,对其设计尤其重要,现有的很多无线麦克风信号发射距离只有3m左右,使用非常不便。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种教学麦克风高频发射脉冲标记振荡器,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:—种教学麦克风高频发射脉冲标记振荡器,包括时基芯片U1、电阻R1、电容Cl、按键开关SA、二极管VDl、三极管VTl和电感LI,所述电阻Rl —端分别连接电源VCC、时基芯片Ul引脚4、时基芯片Ul引脚8、开关S2和三极管VTl集电极,电阻Rl另一端分别连接电阻R2和时基芯片Ul引脚7,电阻R2另一端分别连接时基芯片Ul引脚2、时基芯片Ul引脚6和电容Cl,时基芯片Ul引脚I连接按键开关SA,时基芯片Ul引脚5连接电容C2,时基芯片Ul引脚3连接二极管VDl正极,二极管VDl负极分别连接二极管VD2负极、电阻R4、电容C3和电阻R3,二极管VD2正极连接开关S2另一端,电阻R4另一端连接三极管VTl基极,三极管VTl发射极分别连接电阻R5、电容C4和电感LI,电阻R5另一端连接发光二极管LED正极,电感LI另一端分别连接双基极二极管VT2第一基极、石英晶体BT和电容C6,电容C6另一端连接天线,石英晶体BT另一端分别连接电容C5、电阻R6和双基极二极管VT2发射极,双基极二极管VT2第二基极分别连接电容C5另一端、电阻R6另一端、电容C4另一端、发光二极管LED负极、电阻R3另一端、电容C3另一端、电容C2另一端、按键开关SA另一端和电容Cl另一端并接地,电容C6另一端为输出端Vo。作为本技术进一步的方案:所述时基芯片Ul采用芯片NE555。作为本技术再进一步的方案:所述电源VCC电压为12V。与现有技术相比,本技术的有益效果是:本技术教学麦克风高频发射脉冲标记振荡器,采用NE555控制,能产生高频短波标记脉冲,发射信号距离远,电路结构简单,成本低,体积小,非常适合教学使用。【附图说明】图1为教学麦克风高频发射脉冲标记振荡器的电路图。【具体实施方式】下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。 请参阅图1,本技术实施例中,一种教学麦克风高频发射脉冲标记振荡器,包括时基芯片Ul、电阻R1、电容Cl、按键开关SA、二极管VDl、三极管VTl和电感LI,电阻Rl一端分别连接电源VCC、时基芯片Ul引脚4、时基芯片Ul引脚8、开关S2和三极管VTl集电极,电阻Rl另一端分别连接电阻R2和时基芯片Ul引脚7,电阻R2另一端分别连接时基芯片Ul引脚2、时基芯片Ul引脚6和电容Cl,时基芯片Ul引脚I连接按键开关SA,时基芯片Ul引脚5连接电容C2,时基芯片Ul引脚3连接二极管VDl正极,二极管VDl负极分别连接二极管VD2负极、电阻R4、电容C3和电阻R3,二极管VD2正极连接开关S2另一端,电阻R4另一端连接三极管VTl基极,三极管VTl发射极分别连接电阻R5、电容C4和电感LI,电阻R5另一端连接发光二极管LED正极,电感LI另一端分别连接双基极二极管VT2第一基极、石英晶体BT和电容C6,电容C6另一端连接天线,石英晶体BT另一端分别连接电容C5、电阻R6和双基极二极管VT2发射极,双基极二极管VT2第二基极分别连接电容C5另一端、电阻R6另一端、电容C4另一端、发光二极管LED负极、电阻R3另一端、电容C3另一端、电容C2另一端、按键开关SA另一端和电容Cl另一端并接地,电容C6另一端为输出端Vo。时基芯片Ul采用芯片NE555。电源VCC电压为12V。本技术的工作原理是:请参阅图1,电路包括5Hz多谢振荡器和触发式高频段标记振荡器。NE555和R1、R2、C1等组成一个无稳态多谢振荡器,其振荡频率为5kHz ;平时因按键开关SA处于断开位置,NE555的I引脚悬空,电路不工作,当按压SA时,I脚接地,555振荡电路起振,其3脚输出5kHz的音频脉冲。VTU VT2、石英晶体BT、L1、C5等组成一个可控式高频振荡器,当VTl的基极加进5kHz的音频脉冲时,该高频振荡器受到音频脉冲调幅,产生短波标记脉冲,经C6输出。对于本领域技术人员而言,显然本技术不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本技术的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本技术。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本技术的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本技术内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。【主权项】1.一种教学麦克风高频发射脉冲标记振荡器,包括时基芯片U1、电阻R1、电容Cl、按键开关SA、二极管VD1、三极管VTl和电感LI,其特征在于,所述电阻Rl —端分别连接电源VCC、时基芯片Ul引脚4、时基芯片Ul引脚8、开关S2和三极管VTl集电极,电阻Rl另一端分别连接电阻R2和时基芯片Ul引脚7,电阻R2另一端分别连接时基芯片Ul引脚2、时基芯片Ul引脚6和电容Cl,时基芯片Ul引脚I连接按键开关SA,时基芯片Ul引脚5连接电容C2,时基芯片Ul引脚3连接二极管VDl正极,二极管VDl负极分别连接二极管VD2负极、电阻R4、电容C3和电阻R3,二极管VD2正极连接开关S2另一端,电阻R4另一端连接三极管VTl基极,三极管VTl发射极分别连接电阻R5、电容C4和电感LI,电阻R5另一端连接发光二极管LED正极,电感LI另一端分别连接双基极二极管VT2第一基极、石英晶体BT和电容C6,电容C6另一端连接天线,石英晶体BT另一端分别连接电容C5、电阻R6和双基极二极管VT2发射极,双基极二极管VT2第二基极分别连接电容C5另一端、电阻R6另一端、电容C4另一端、发光二极管LED负极、电阻R3另一端、电容C3另一端、电容C2另一端、按键开关SA另一端和电容Cl另一端并接地,电容C6另一端为输出端Vo。2.根据权利要求1所述的教学麦克风高频发射脉冲标记振荡器,其特征在于,所述时基芯片Ul采用芯片NE555本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种教学麦克风高频发射脉冲标记振荡器,包括时基芯片U1、电阻R1、电容C1、按键开关SA、二极管VD1、三极管VT1和电感L1,其特征在于,所述电阻R1一端分别连接电源VCC、时基芯片U1引脚4、时基芯片U1引脚8、开关S2和三极管VT1集电极,电阻R1另一端分别连接电阻R2和时基芯片U1引脚7,电阻R2另一端分别连接时基芯片U1引脚2、时基芯片U1引脚6和电容C1,时基芯片U1引脚1连接按键开关SA,时基芯片U1引脚5连接电容C2,时基芯片U1引脚3连接二极管VD1正极,二极管VD1负极分别连接二极管VD2负极、电阻R4、电容C3和电阻R3,二极管VD2正极连接开关S2另一端,电阻R4另一端连接三极管VT1基极,三极管VT1发射极分别连接电阻R5、电容C4和电感L1,电阻R5另一端连接发光二极管LED正极,电感L1另一端分别连接双基极二极管VT2第一基极、石英晶体BT和电容C6,电容C6另一端连接天线,石英晶体BT另一端分别连接电容C5、电阻R6和双基极二极管VT2发射极,双基极二极管VT2第二基极分别连接电容C5另一端、电阻R6另一端、电容C4另一端、发光二极管LED负极、电阻R3另一端、电容C3另一端、电容C2另一端、按键开关SA另一端和电容C1另一端并接地,电容C6另一端为输出端Vo。...
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:魏霞,
申请(专利权)人:西安外事学院,
类型:新型
国别省市:陕西;61
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