MP5 JIANNUO 818原理图

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逆变器原理及电路图

逆变器原理及电路图

逆变器原理及电路图2009-09-10 21:52场上常见款式车载逆变器产品的主要指标输入电压:DC 10V~14.5V;输出电压:AC 200V~220V±10%;输出频率:50Hz±5%;输出功率:70W ~150W;转换效率:大于85%;逆变工作频率:30kHz~50kHz。

二常见车载逆变器产品的电路图及工作原理目前市场上销售量最大、最常见的车载逆变器的输出功率为70W-150W,逆变器电路中主要采用TL494或KA7500芯片为主的脉宽调制电路。

一款最常见的车载逆变器电路原理图见图1。

车载逆变器的整个电路大体上可分为两大部分,每部分各采用一只TL494或KA7500芯片组成控制电路,其中第一部分电路的作用是将汽车电瓶等提供的12V直流电,通过高频PWM (脉宽调制)开关电源技术转换成30kHz-50kHz、220V左右的交流电;第二部分电路的作用则是利用桥式整流、滤波、脉宽调制及开关功率输出等技术,将30kHz~50kHz、220V左右的交流电转换成50Hz、220V的交流电。

[img]/UploadFiles/200942618167800.jpg[/img]1.车载逆变器电路工作原理图1电路中,由芯片IC1及其外围电路、三极管VT1、VT3、MOS功率管VT2、VT4以及变压器T1组成12V直流变换为220V/50kHz交流的逆变电路。

由芯片IC2及其外围电路、三极管VT5、VT8、MOS功率管VT6、VT7、VT9、VT10以及220V/50kHz整流、滤波电路VD5-VD8、C12等共同组成220V/50kHz高频交流电变换为220V/50Hz工频交流电的转换电路,最后通过XAC插座输出220V/50Hz交流电供各种便携式电器使用。

图1中IC1、IC2采用了TL494CN(或KA7500C)芯片,构成车载逆变器的核心控制电路。

TL494CN是专用的双端式开关电源控制芯片,其尾缀字母CN表示芯片的封装外形为双列直插式塑封结构,工作温度范围为0℃-70℃,极限工作电源电压为7V~40V,最高工作频率为300kHz。

简单音频功放电路原理图大全(六款简单音频功放电路设计原理图详解)

简单音频功放电路原理图大全(六款简单音频功放电路设计原理图详解)

简单音频功放电路原理图大全(六款简单音频功放电路设计原理图详解)简单音频功放电路原理图(一)这款功放一声道只需17个零件,却收到了意想不到的效果,还音效果真实,频响平直,解析力高,且功率可以达到50W。

此功法电路可谓一装即成,特别适合初学者制作。

具体电路如图(只画出一声道),全机用1/2W电阻,C2和C4用瓷盘电容即可,Q5、Q6采用大功率管2SC5200,变压器容量大于200W,次级输出电压AC22V*24A。

调试方法:本机一般来说无需调整,装机后测中点电压在+-50mV内可以认为正常,否则可调整R2的阻值,如偏离电压高则加大R2,反之则减小。

简单音频功放电路原理图(二)文中介绍的是一款由NE5532构成的OCL准互补功放电路。

该音频功率放大电路采用一运算放大器组成驱动级,晶体三极管VT1~VT4组成复合式互补对称电路,担任功率放大。

电路总增益Au=(R1+R3)/R1,RL为扬声器。

交流信号的工作过程与简单的互补对称功率放大器类似。

其中电位器RP1调节整机的增益,RP2用于调整中点电压。

本电路经过简单的调试即可成功,更换不同的运放整机的音色都会随之改变,DIY的乐趣尽在其中。

缺点是功率较小,可以把运放的供电提高并稳压在正负15V,后级功放管的电压提高到正负30V以上,即可满足一般家庭使用的需要。

简单音频功放电路原理图(三)LM4889是一款主要应用于手机的音频功率放大器。

5V电源时,它能够提供1瓦的连续平均功率输出(8Ω桥式连接负载),失真小于2%(THD+N)。

LM4889需要的外部元件极少,不需要输出耦合电容器或启动电容器,因此适合移动电话和其他低电压应用。

该LM4889具有低功耗的停机模式、内部误关断保护机制、噪音消除功能,可以配置外部的增益设定电阻。

LM4889典型应用电路:简单音频功放电路原理图(四)LM380集成音频功率放大器的应用电路如下图所示:简单音频功放电路原理图(五)OPA541芯片是一个功率放大器,它能由最大为士40V的电源供电,而产生最大电流为5A的连续输出。

2V 5V风扇控制器原理图(内部)

2V 5V风扇控制器原理图(内部)

遥控钥匙的匹配方法:
速腾轿车遥控钥匙的匹配 存储正常驾驶位置 —打开点火开关,调整座椅和车外后视镜至所需位置。按压按钮SET,10秒钟 内按压其中一个存储按钮,直到听到仪表中发出存储完毕声 。 倒车位置记忆 —打开点火开关,挂入倒车挡,调整乘员侧后视镜,使之能反映出诸如后侧路 缘等车后影像。按压SET,10秒钟内按压同一个存储按钮,直到听到仪表中 存储完毕声发出。 将驾驶员座椅位置输入遥控钥匙 —打开点火开关,按压按钮SET,按相应的存储按钮,从点火开关中拔出钥匙 3秒钟内按住遥控钥匙上的开启按钮,直到听到仪表中发出存储完毕声。
说明:X断电后,J1断开,所 以关闭点火开关后,风 扇高速档停转
M
M
遥控钥匙的匹配方法:
宝来轿车遥控钥匙的匹配:座椅控制单元J136安装在司机座椅下面 ,通过 CAN总线与舒适系统控制单元相连,有单独的地址码36, 并且有故障存储器, 可以永久存储故障。 存储座椅和后视镜设置—正常驾驶 A-打开点火开关设置座椅,设置两后视镜 ,按下一个记忆按钮(1—3),并 保持直到听到仪表中发出设置已确认的信号声。 B-之后将有10秒钟的时间用于遥控钥匙的记忆分配遥控钥匙的信号将通过 Can总线从舒适系统控制单元传到座椅控制单元)将带有遥控功能的点火 钥匙从点火开关中拔出,按下遥控钥匙打开按钮并保持直到听到仪表中发出 设置分配已完成的声音 。 存储后视镜—倒车位置 A-打开点火开关 ,将后视镜调节开关设置到右后视镜,挂入倒车档,按需要 调节右后视镜位置,按下一个记忆按钮(1—3),并保持 ,直到听到仪表 中发出设置已确认的信号声 。
X —卸荷线 MK—压缩机 T2 —双温开关高档 P —16巴开关 31 —地线
T4 —压缩机继电器 控制接地极 J1—风扇高档继电器 J2—空调压缩机继电器 R—电阻器

DVD与5.1杜比环绕功放组,SPHE8281D-216PINB合解码板原理图

DVD与5.1杜比环绕功放组,SPHE8281D-216PINB合解码板原理图

21
C99
PVDD
3.3VS
2 P_MUTE
BST_D
B
20 19
C115 0.033uF/50V D4 LL4148 (SUB) C91 0.1uF/50V NC R83 GND 10 VALID_1 2 12V-SLINE + P_MUTE R81 4K7 (SUB) + C100 100U/16V (SUB) R87 10K (SUB)
TP33
B
PLL power
PLL3.3V
2R2
GND CP56 100n LP12 60R/100M RFGND TP37
TP250 GND
A
0R GND +
RF3.3V
TP208 GND
NC GND
CP59 100uF/16V RFGND
RF Power
A
HS Manufacturing Co.,Ltd.
R96 4K7 (SUB) C109 0.1U (SUB)
R99 4K7 (SUB) +
C111 C110 0.1U (SUB) 10U/16V (SUB) GND
C112 100n GND GND
C113 1000P (SUB)
Title <Title> Size A3 Date: Document Number <Doc> Saturday, February 03, 2007 Sheet
2 5VD 1K 470R 5VD RP42 + 2 TP16 RP40
TP17 MGND
0R
TP18 MGND TP21 GND TP24
0R RFGND GND 0R MGND 0R VGND GND GND

三极管开关电路三极管开关电路

三极管开关电路三极管开关电路

三极管开关电路-三极管开关电路三极管开关电路三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。

严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。

图1所示,即为三极管电子开关的基本电路图。

由下图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。

输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open) 与闭合(closed) 动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极管呈闭合状态时,电流便可以流通。

详细的说,当Vin为低电压时,由于基极没有电流,因此集电极亦无电流,致使连接于集电极端的负载亦没有电流,而相当于开关的开启,此时三极管乃胜作于截止(cut off)区。

同理,当Vin为高电压时,由于有基极电流流动,因此使集电极流过更大的放大电流,因此负载回路便被导通,而相当于开关的闭合,此时三极管乃胜作于饱和区(saturation)。

一、三极管开关电路的分析设计由于对硅三极管而言,其基射极接面之正向偏压值约为伏特,因此欲使三极管截止,Vin必须低于伏特,以使三极管的基极电流为零。

通常在设计时,为了可以更确定三极管必处于截止状态起见,往往使Vin值低于伏特。

(838电子资源)当然输入电压愈接近零伏特便愈能保证三极管开关必处于截止状态。

欲将电流传送到负载上,则三极管的集电极与射极必须短路,就像机械开关的闭合动作一样。

欲如此就必须使Vin达到够高的准位,以驱动三极管使其进入饱和工作区工作,三极管呈饱和状态时,集电极电流相当大,几乎使得整个电源电压Vcc均跨在负载电阻上,如此则VcE 便接近于0,而使三极管的集电极和射极几乎呈短路。

在理想状况下,根据奥姆定律三极管呈饱和时,其集电极电流应该为﹕因此,基极电流最少应为:上式表出了IC和IB之间的基本关系,式中的β值代表三极管的直流电流增益,对某些三极管而言,其交流β值和直流β值之间,有着甚大的差异。

电子管功放电路图:电子管前级的制作电路图

电子管功放电路图:电子管前级的制作电路图

电子管功放电路图:电子管前级的制作电路图电子管功放电路图:电子管前级的制作电路图用电子管制作的音响其音色圆润、人声甜美、音乐味浓,相信广大的音乐发烧友都知道!广大家庭使用的中低档音响,长时间聆听会觉得音质不耐听,甚至会觉得刺耳令人烦躁,其实这都是数码声及晶体管功放其金属声在作怪。

针对这一缺点,有一定音响理论和动手能力的发烧友都会动手制作电子管前级去推动后级晶体管功放,以求得圆润优美的音色。

目前较为出名的电子管前级线路主要有:马兰士7,马缔诗,麦景图C-22,和田茂氏,JADIS,SRPP等,在这里向发烧友介绍笔者经过几个月时间设计与反复调试才最终定案的电子管前级,线路结构是参考马缔诗电子管前级。

本电子管前级放大器的原理图见图:采用两级放大,放大倍数为1 0倍,立体声设计,电源与放大级设计在同一块线路板上,其中主电源和灯丝电压均设计为软启动电路:原理是开机时由0V、1V、2V…、经过一定时间后才恢复正常电压,这样便可以避开开机时的大电流脉冲,保护了电子管。

电子管前级的制作电路为了发挥6N3最靓丽的音色、减少交流噪音干扰,灯丝电压采用直流供电,并且不用6.3V,而是用5.9V-6V给5670(6N3)供电音质最好(这是一位胆迷通过实验得出的结论),同时为了保护5670(6N3)的寿命,灯丝供电电路采用了软启动电路(见图):因为电子管的灯丝在冷却(室温)状态时的阻抗很低,红热时则呈较高阻抗,这种特性令在灯丝电源接通的瞬间流过灯丝的电流十分大,数秒钟后才回复正常,所以常见一些管子在开机的刹那间灯丝突然大亮,然后才慢慢转暗。

日子一长,当然对灯丝的耐用没有好处,一般灯丝烧断多与此情形有关,针对这一问题,笔者采用了延时软启动供电电路,原理是开机时由0V、1V、2V…、数秒钟后才恢复正常电压,这样便可以避开开机时的大电流脉冲,保护了电子管。

该电子管前级放大器的工作电压采用60V供电。

而多数发烧友都会迷惑不解:那些著名的电子管前级不是用两三百伏的吗?笔者的设计是按照5670(6N3)电子管的静态曲线而把负载电阻、栅极偏压进行改变后选用60V的,因为典型的电子管电路两三百伏的高电压及低容量的滤波电容是产生噪音的罪魁祸首。

德生系列收音机原理

德生系列收音机原理德生系列收音机原理、维修与实测数据德生系列收音机原理、维修与实测数据德生系列收音机以体积小、价格适中、音质较好、外形漂亮而著称。

在国内市场上占有率很高。

尤其以PL757、短波王等著名产品受到了广大消费者的欢迎。

遗憾的是随机大多未附电路图,这给日后维修工作带来诸多不便。

鉴于此,笔者根据市场上拥有率最高的几款德生系列收音机进行部分产品的剖析,绘出原理图,供广大维修者及消费者参考。

由于德生系列收音机大部分采用了金属化孔双面印制板及贴片焊接工艺,因而解剖难度较大,所以这里提供的图纸、数据、资料难以十全十美,仅供参考。

转载请注明转自“维修吧-”一、PL757数字调谐全波段收音机PL757是德生系列收音机中最优秀的一款。

无论是外观还是制造工艺都代表了国产袖珍收音机的最高水平。

它采用了东芝公司专用数字调谐芯片TC9316F作为整机核心器件,具有直接输入电台频率之先进功能,可预选24个电台频率。

系统控制部分如图1所示。

收音的前级AM,FM接收,解调及功率放大如图2所示。

1(系统控制电路TC9316系CMOS 60脚扁平封装,内置LCD驱动器,能输出1,4占空,1,3偏置,重复频率为125Hz的段驱动脉冲。

本机具有PLL9kHz、10kHz参考频率可选;75kHz和150kHz石英晶体振荡器可选,由程序控制基准频率,其指令执行的时间分别为80us和40us。

锁相环电路包括二分频FM前置分频器,4位吞咽计数器,12位可编程分频器,相位比较器等功能电路,并专门设置了16位通用中频计数器,对于TA8132AN,AP输出的中频信号分频并检出自动调谐的停止信号。

这种方式可避免接收某些干扰频率及强台附近的侧边峰信号。

Tc9316引脚功能如下。

?,20脚与58-60脚可组合成最多60段LCD驱动,由程序决定。

21,30脚组成按键矩阵接口,其中25,30脚也可做普通I,O接口,30脚还可作为启动信号输出。

31、32脚为波段信号输出端,可配接译码器,根据相应的波段电平来控制相应波段的四路电压,以进行波段转换。

电源高手制作1500W逆变器(附带主板原理图+PCB)

电源高手制作1500W逆变器(附带主板原理图+PCB)这是一款12V/1500W机器的全套资料,断断续续做了有一个月了,直到今天才全部完成,现在我已经离职在家里了,在家里做了全部的测试,可惜我家里的空调现在拆了,不然搞个空调试验了,如果有兄弟做了这个,一定要带个空调测试下,并将结果告诉我哦。

备注:请大家注意一个问题:主板原理图风扇控制位置:C39和TIP22,那个地方是个错误的,C39的正极要接在+BAT上,而不是接在TIP122的集电极上,特别注意了。

这个地方是我画原理图走神搞错的,幸好问题不大。

有个网友问过我这个问题,才发现,非常感谢他了。

这个机器是我花了很多时间画图,因为这是一个单面PCB,直插元件,为何要搞成这样呢,因为现在大家弄贴片的,很不好弄到那么多规格的元件,因为一盘0805电阻就是5K,买一盘几乎很难用完,所以我弄了直插元件,这种对于一些自制的哥们就很合适了,随便在哪个板子上就能扒来元件装上去用了。

而且单面的PCB,对于很多人都能自行用热转印自己做好PCB。

废话不说,直接上图,先发图片,然后我在这一楼的最下面公布这些全部资料,包括Schematic和PCB。

关键的器件,如变压器会慢慢更新方式第一手资料,并且会放上带载试验,输出波形图表,短路测试等等。

顺便说一声,这个机器输出部分随便短路,随便碰,不会烧任何东西,而且短路保护的电路,是目前为止最简单,最可靠,网上至今没有公开的,是我辛苦试验出来的参数,我并不保证这些电路脱离了这个电路图整体本身之后,在别的地方应用能得出正确的结果。

1500W逆变器高清电路图下载:/soft/49/power/2012/20120607275647.html这是主板的正面图,可以从上看到其实元件很少很少,这次主板由于采用的是单面PCB,对布线来说有许多挑战,我就花了几天时间布线,但是到调试的时候,还是有几个问题没有弄好,稍后我拍出底板的照片,就可以看到,其中就是地线的问题影响。

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