50个典型应用电路实例详解
电源技术电子电路图全集

电源技术电子电路图全集一.5个元件的正负对称双电源电路二.混合APF等效电路图(阻尼电压谐波)为了阻尼串联谐振的发生,可以考虑将有源滤波器安装在输电网的终点,如图所示。
混合 APF 的控制策略如图24 所示。
电压型逆变器作为一个受控电压源工作,阻尼谐波放大,抑制串联谐振的发生。
混合 APF 基于谐波电压检测,对输出电流进行闭环控制。
用滑动傅利叶方法检测出电压谐波,乘以控制增益GB(s)得到混合APF 输出电流参考i*C。
其中,为增强对谐波电压的抑制作用,加入了广义积分器。
并联有源滤波器控制策略研究· [图文] 4A switching regulator with overload protection· [图文] 5个元件的正负对称双电源电路· [组图] 混合APF等效电路图(阻尼电压谐波)· [图文] 控制策略原理图(补偿谐波电流)· [图文] 混合APF电路图(补偿谐波电流)· [图文] 三相并联型电能质量控制器的系统结构· [图文] PWM控制的开关电源原理图· [图文] 单键双稳开关电路图下载· [图文] 飞利浦SW2000有源重低音音箱电源电路· [图文] 25W连续、28W峰值多输出电源电路· [组图] 黑光发生器电路 Black Light· [图文] Deluxe Charge Rate Limiter for Small Capacity NiCad Batteries· [图文] CW431CS与7805集成电路一起构成可调稳压电源· [图文] CW431CS音频放大应用线路· [图文] CW431CS电压监视器应用线路· [图文] CW431CS恒流源应用电路· [图文] CW431CS可调稳压电源应用电路· [图文] 使用LNK564PN的输出6V、330mA的2W低成本反激式充电器电源 · [图文] 基于LNK564DN的5V,350mA(1.75W)反激式电源电路· [图文] 2.75W恒压/恒流通用输入充电器电源的电路图· [图文] 5W通用输入恒压/恒流充电器电源的电路图· [组图] 自适应实现升压或降压的拓补结构及电路· [图文] 驱动半桥自举电路· [图文] 变压器、三极管和场效应管组成的220V稳压电路(输出2.4V到24V可调)· [图文] LLC谐振半桥拓补结构· [图文] NCP1562的有源钳位正激拓补结构及电路· [图文] 半桥拓补电路结构· [图文] 双开关正向拓补电路· [图文] UC3842构成的开关电源电路· [图文] 采用LT1587 3.45构成的微处理机电源电路· [图文] MAX716构成的微处理机电源电路· [图文] 采用2个DC DC变换器构成的微处理机电源电路· [图文] 采用回扫变换器构成的微处理机电源电路· [图文] 采用MC33374构成的离线式回扫变换器电路· [图文] M62210FP采用通用直流和直流变换器电路· [图文] M62213FP内部结构框图· [图文] LT1159=5实用电路· [图文] 三端稳压器输出电压公式及应用· [图文] 开关式稳压电源工作原理· [图文] 开关电源电路组成及原理详解· [图文] 电脑电源自动开关设计方案· [图文] 三选一的信号开关设计方案· [图文] 自动开/关机电路设计方案· [图文] 单键开、关电源电路原理· [图文] 电子管音频放大器的高电压电源电路· [图文] 豪爵125摩托车调压整流器电路及原理· [图文] MAX749负电压产生电路· [图文] 低压差、高效率稳压可调电源电路· [组图] 电脑ATX电源控制电路及原理· [组图] 电容降压型直流稳压辅助电源· [图文] 正负0-15V输出可调稳压电源电路· [组图] L296组成的直流可调稳压电源电路· [图文] 正负电源分离电路/单变双电源电路· [图文] 串联型稳压电源过流/限流保护电路· [图文] 2n倍正电压输出的应用电路· [图文] n倍负电压输出的应用电路· [图文] nju7660组成的倍压输出电路· [图文] nju7660构成的负电压输出电路· [组图] 具有多种电平输出的DCDC转换器· [图文] LM723组成的可调稳压电源电路· [图文] 两管直流变换器电路· [图文] 反激式变换开关直流稳压电源电路· [图文] 3 cells charge 评估板线路图· [图文] 矿灯应用评估板线路图· [图文] BlueTooth Power 评估板线路图· [图文] P-DVD Power 评估板线路图· [图文] 12V升压18V 24V 32V 36V 42V升压电路· [图文] 简单且性能好的晶体管稳压电路· [图文] 全面剖析LED灯具技术· [图文] MAX16804高亮度LED驱动器原理图· [图文] 用于汽车尾灯的LED驱动器MAX16804应用电路 · [图文] 延迟启动15V稳压电源电路· [图文] LM317组成的电压跟随电路· [图文] LM317高精度稳压电路· [图文] LM117/LM317电路全集· [图文] 摩托车稳压器电路· [图文] 5V-12V和负15v直流变换器电路· [组图] 6v-12v/25w直流电压变换器电路· [图文] 12v-80v/10A直流电压变换器电路· [图文] 两个三极管设计的升压电路· [图文] 实用的升压电路· [组图] MC3406A升压/降压DCDC集成变换器· [图文] MAX731开关控制型DCDC升压变换器电路· [图文] MAX743升压开关型DCDC变换器应用电路· [图文] MAX752升压开关型DCDC变换器应用电路· [图文] MAX764组成的可调式极性反转电源电路· [图文] MM1126/MM1127/MM1128/MM1129系列升压DC-DC变换器· [图文] LT1172构成的极性反转型升压电源电路· [组图] MAX668组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源电路· [图文] LT1172组成的极性反转型升压电源电路· [图文] ICL7660构成的极性变换电源电路· [图文] MAX630组成的具有频率自动偏移的升压变换电源· [组图] 超小型PWM DCDC升压稳压电源电路· [图文] MAX761组成的5V转12V升压电源电路· [图文] MAX632构成的高效升压稳压电源电路· [图文] MAX1678构成的适用于寻呼机的高效率单电池升压电源· [图文] MAX761制作的可调输出升压电源电路· [图文] MC34063构成的降压变换电源电路· [组图] TL499A组成的升压型稳压电源和电池后备电源电路· [图文] 开关控制器LT1148-5制作的2A降压直流变换电源电路· [图文] MAX887H制作的低噪声、高效率PWM降压变换电源电路· [图文] 双向DCDC变换电路图· [图文] MAX639制作的降压式变换电源(5V固定输出)· 50w直流变换器电路· [图文] TPS61081 WLED背光驱动器电路· [图文] TPS61080组成的12V升压输出电路· [图文] HA16114FP典型应用电路· [图文] 直流变换器输出电压的设定方法电路· [图文] HA16114P 16120P的内部结构框图· [图文] LT1159实用电路2· [图文] LTC1159实用电路· [图文] LTC1159基本应用电路· [图文] 正、负双电压输出电路· [图文] 三端式稳压器7812构成的串联型稳压电源电路· [图文] 中性点型电子变压器电路· 电容隔离型电子变压器电路· [图文] 用MR9830制作的电子变压器电路· [图文] MR9830制作的日光灯和节能灯的电子镇流器电路· [图文] 瞬间脉冲捕获器电路 (锁定恒定电流给LED或者继电器线圈的电路)· [图文] 日立A3P-B2电源电路(A4开关电源)· [组图] 用单电源制作的正负电压同时站立的电源电路· [图文] 极性反转的DC-DC转换电路· [图文] AP3012正负电源电路· [组图] 分立元件的晶体管稳压电源电路· [图文] uc3842电压反馈电路图· [组图] 电子捕鱼机的制作· [图文] 电子捕鱼器的制作· [图文] 多功能扩展电路· [图文] CN3066和继电器组成的充电管理电路· [图文] 锂芯容量指示电路· [组图] DC-DC升压电路· [组图] 多功能随身电源电路· [图文] 视放电路的电源供电电路· [组图] 220V 150W音响电源电子火牛直流变压器电路· [图文] 脉冲直流捕鱼器电路· [图文] 运算放大器TAA861组成的恒流源电路图· [图文] LWY8正集成稳压器电路图· [组图] CW7900组成的恒流源电路· [组图] CW7805恒流源电路· [图文] CW137 CW237 CW337组成的的可调恒流源电路· [组图] CW117/CW217/CW317组成的输出电流可调的恒流源电路· [图文] MIC29150组成的有宽输入电压范围的稳压器电路· [图文] 采用运算放大器和达林顿晶体管的恒流源电路· [图文] 蓄电池功能恢复充电器电路· [图文] 12V~24V车载电源的设计与制作· [图文] 录像机射频变换器电路图· [图文] lm7805稳压电路· [图文] CW117/CW217/CW317构成的恒压/恒流源电路· [图文] 7805集成稳压器组成的恒流源应用电路· [图文] MIC2951构成的5V限流器电路 (输入与输出的压差范围仅为40~400mV)· [图文] MIC29152和双运放构成的恒流源电路· [图文] MIC29150双路输出的稳压器电路 (输出1.2V,5V)· [图文] W723多端可调式开关式恒流源电路图 (含原理说明)· [图文] 由MIC5158作为控制器的简单恒流源电路· [图文] 7800跟踪式稳压电源电路图· [图文] W117/W217/W317恒流源电路图· [图文] 7805恒流充电电路· [图文] RH5RI降压电路· [组图] RH5RI升压电路· [图文] 外接晶体管的电路· [图文] RH5RI基本应用电路· [图文] RH5RI内部结构框图· [图文] LT1702变换器电路实例· [图文] LT1072构成的基本升压变换器电路· [图文] LT1072相位补偿电路· [图文] LT1072回扫稳压方式电路· [图文] LT1072的内部结构框图· [图文] 采用TL499A构成的电池后备电源电路· [图文] MAX15005B反激转换器原理图 (Fsw=22khz)· [图文] RH5RC节电电路· [组图] RH5RC电源切换电路· [图文] RH5RC内部结构框图.· [图文] LTC1145图管脚配置与基本应用电路· [图文] 3。
74hc573在应用电路作用解析 74hc573驱动数码管动态扫描

74hc573在应用电路作用解析74hc573驱动数码管动态扫描74HC573D是8位三态锁存器,一般在实际应用电路中用于地址或数据的锁存。
本文主要探讨了74HC573D在实际应用电路中的作用以及如何驱动数码管动态显示,下面就来一一介绍74HC573D。
大家都知道74HC573D是一种锁存器,那么锁存器是干嘛用的呢?锁存器辨析所谓锁存器,就是输出端的状态不会随输入端的状态变化而变化,仅在有锁存信号时输入的状态被保存到输出,直到下一个锁存信号到来时才改变。
典型的锁存器逻辑电路是D 触发器电路。
PS:锁存信号(即对LE赋高电平时Data端的输入信号)。
锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态。
锁存器的最主要作用1:缓存、2:完成高速的控制其与慢速的外设的不同步问题、3:是解决驱动的问题(提供的电流比51IO口输出电流大)4:拓展I/O口(可以很猥琐的用锁存器幂叠加方法,即锁存器的Q再接锁存器~ 实现IO 口的无限拓展···)锁存器应用实例:I/O口复用:当单片机连接片外存储器时,要接上锁存器,这是为了实现地址的复用。
假设,MCU 端口其中的8 路的I/O 管脚既要用于地址信号又要用于数据信号,这时就可以用锁存器先将地址锁存起来。
(具体操作:先送地址信息,由ALE使能锁存器将地址信息锁存在外设的地址端,然后送数据信息和读写使能信号,在指定的地址进行读写操作)如果单片机的总线接口只作一种用途,不需要接锁存器;如果单片机的总线接口要作两种用途,就要用到锁存器。
例如:一个I/O口要控制两个LED,对第一个LED 送数据时,“打开”第一个锁存器而“锁住”第二个锁存器,使第二个LED 上的数据不变。
对第二个LED 送数据时,“打开”第二个锁存器而“锁住”第一个锁存器,使第一个LED 上的数据不变。
如果单片机的一个口要做三种用途,则可用三个锁存器,操作过程相似。
就。
RAM和ROM

典型外部ROM和RAM器件的使用实例详解来源:开拓电子()录入: autumn1 实例功能在很多应用场合,51单片机自身的存储器和I/O口资源不能满足系统设计的需要,这时就要进行系统扩展。
在本例中,将结合片外ROM和片外RAM的典型芯片的应用,说明如何扩展单片机的数据存储器和程序存储器。
本例中3个功能模块描述如下:∙单片机系统:扩展单片机的存储器,实现片外存储器的访问。
∙外围电路:分为3个内容。
首先是用地址锁存器完成单片机系统总线的扩展,其次是扩展片外ROM器件2764,第三是扩展片外RAM6264.∙C51程序:用C51完成对片外存储器的读写。
本例目的在于希望keiltop读者在读完本例后,能完成相关的电路设计。
∙器件原理本实例中将首先介绍单片机的三总线概念和形成,随后介绍单片机弦叫线的扩展。
在单片机系统扩展时,引入片外典型存储器件,最后给出典型片外ROM和RAM的电路连接和使用方法。
2.1单片机的三总线(1)什么是单片机的三总线?单片机三总线指数据线、地址线和控制线。
单片机CPU所要处理的就是这3种不同的总线信号。
数据线:数据总线用来传送指令和数据信息。
P0口兼做数据总线DB0~DB7.地址线:用来指定数据存储单元的志趣分配信号线。
在8051系列中,提供了引脚ALE,在ALE为有效高电平,在P0口上输出的是地址信息,A7-A0。
另外,P2口可以用于输出地址高8位的A15~A8,所以对外16位地址总线由P2和P0锁存器构成。
控制线:8051系列中引脚输出控制线,如读写信号线、PSEN、ALE以及输入控制信号线,如EA、TST、T0、T1等构成了外部的控制总线。
(2)如何实现外部总线的扩展?由于单片机的输入输出引脚有限,一般的,我们采用地址锁存器进行单片机系统总线的扩展。
常用的单片机地址锁存器芯片有74LS373,图1-22所示为74LS373的引脚以及它们用作地址锁存器的连接方法。
74LS373是带三态输出的8位锁存器。
电气原理图详解课件

电感器
总结词
电感器是一种存储磁能的元件,通常用于滤波、扼流和感抗 。
详细描述
电感器由导线绕成一定形状的线圈组成,其电感量大小取决 于线圈的匝数、直径和长度。电感器在电路中可以用来抑制 电流的变化,实现电路的滤波、扼流和感抗等功能。
二极管
总结词
二极管是一种单向导电的元件,通常 用于整流、检波和开关。
02
它提供了丰富的符号库和绘图工具,方便 用户快速绘制电气原理图。
03
EPLAN还支持自动化生成报表和材料清单 ,提高了工作效率。
04
此外,EPLAN还支持与其他软件的集成, 方便用户进行协同设计和数据共享。
AutoCAD电气原理图绘制软件
AutoCAD是一款通用的 CAD软件,也广泛用于电 气原理图的绘制。
图形符号标准
采用国际标准图形符号 ,确保图例的一致性和
通用性。
布局合理
元件布局合理,便于阅 读和分析,符合人们的
视觉习惯。
标注清晰
标注清晰、准确,包括 元件代号、文字说明等
。
连接线标准
连接线应横平
电气元件介绍
电阻器
总结词
电阻器是用来限制电路中电流的元件,通常用于分压和限流。
电气原理图详解课件
xx年xx月xx日
• 电气原理图概述 • 电气元件介绍 • 电路分析方法 • 电路实例分析 • 电气原理图绘制软件介绍
目录
01
电气原理图概述
定义与作用
定义
电气原理图是用图形符号和文字符号 表示电气设备工作原理的示意图。
作用
描述电气系统的组成、工作原理、控 制流程以及各元件之间的相互关系, 是理解和分析电气设备的重要依据。
AutoCAD还支持电气元 件的符号库,方便用户快 速绘制原理图。
LED驱动电源恒流电路方案详解

恒流案大全恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。
恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。
最简单的恒流源,就是用一只恒流二极管。
实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。
最常用的简易恒流源如图(1) 所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,电流数值为:I = Vbe/R1。
这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。
缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。
同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动。
因此不适合精密的恒流需求。
为了能够精确输出电流,通常使用一个运放作为反馈,同时使用场效应管避免三极管的be电流导致的误差。
典型的运放恒流源如图(2)所示,如果电流不需要特别精确,其中的场效应管也可以用三极管代替。
电流计算公式为:I = Vin/R1这个电路可以认为是恒流源的标准电路,除了足够的精度和可调性之外,使用的元件也都是很普遍的,易于搭建和调试。
只不过其中的Vin还需要用户额外提供。
从以上两个电路可以看出,恒流源有个定式(寒,“定式”好像是围棋术语XD),就是利用一个电压基准,在电阻上形成固定电流。
有了这个定式,恒流源的搭建就可以扩展到所有可以提供这个“电压基准”的器件上。
最简单的电压基准,就是稳压二极管,利用稳压二极管和一只三极管,可以搭建一个更简易的恒流源。
如图(3)所示:电流计算公式为:I = (Vd-Vbe)/R1TL431是另外一个常用的电压基准,利用TL431搭建的恒流源如图(4)所示,其中的三极管替换为场效应管可以得到更好的精度。
TL431组成流出源的电路,暂时我还没想到:)TL431的其他信息请参考《TL431的部结构图》和《TL431的几种基本用法》电流计算公式为:I = 2.5/R1事实上,所有的三端稳压,都是很不错的电压源,而且三端稳压的精度已经很高,需要的维持电流也很小。
常见5种电源电路图及原理讲解!

常见5种电源电路图及原理讲解!一、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。
调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。
FU1选用1A,FU2选用3A~5A。
VD1、VD2选用6A02。
RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300μF/35V 电解电容,C2、C3选用0.1μF独石电容,C4选用470μF/35V电解电容。
R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。
V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80。
2、10A3~15V稳压可调电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路,第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。
第一路的电路非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。
第二部分与普通串联型稳压电源基本相同,所不同的是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,所以使电路简化,成本降低,而稳压性能却很高。
双h桥电路工作原理_概述说明以及解释
双h桥电路工作原理概述说明以及解释1. 引言1.1 概述本文将介绍双H桥电路的工作原理,并对其结构、应用场景以及工作过程进行详细解释。
双H桥电路是一种常见的电子电路,常用于控制直流电机的运转方向和速度。
了解双H桥电路的工作原理对于电子工程师和爱好者来说是非常重要的。
1.2 文章结构本文共分为五个部分,内容包括引言、双H桥电路工作原理、H桥电路的基本组成部分、双H桥电路的工作过程详解以及结论。
每个部分都会详细阐述相关概念和原理,并且提供实际应用示例,以帮助读者更好地理解和应用双H桥电路。
1.3 目的本文旨在向读者介绍双H桥电路的工作原理,让他们对该电路有一个全面而深入的了解。
通过学习本文,读者将能够掌握双H桥电路在直流电机控制中的应用,了解其特点和优势,并能够根据实际需求设计和搭建相应的电子系统。
同时,文章还将展望未来双H桥电路的发展趋势,为读者提供一些思考和参考。
2. 双h桥电路工作原理2.1 介绍双h桥电路双H桥电路是一种常用的电子电路,主要用于控制直流电机的转动方向和速度。
它由四个开关元件组成,通常是四个晶体管或四个功率场效应管。
通过控制这些开关元件的导通和断开,可以实现对直流电机的正反转以及调速控制。
2.2 工作原理解释在双H桥电路中,上半桥驱动和下半桥驱动被独立地控制。
每个桥臂都包含一个驱动器和一个晶体管/功率场效应管。
当上半桥与下半桥驱动器提供相同的信号时,即两者处于相同状态(如全导通或全断开),直流电机不会运行。
当上半桥与下半桥驱动器提供不同信号时,直流电机就会开始工作。
具体来说,在正转模式下,上半H桥的输入信号为高电平(+VCC),而下半H 桥的输入信号为低电平(GND),此时上半H桥中的晶体管/功率场效应管导通,下半H桥中的晶体管/功率场效应管断开,电流通过直流电机产生一个方向的转动力矩,使直流电机正转。
在反转模式下,上半H桥的输入信号为低电平(GND),而下半H桥的输入信号为高电平(+VCC),此时上半H桥中的晶体管/功率场效应管断开,下半H 桥中的晶体管/功率场效应管导通,电流通过直流电机产生相反方向的转动力矩,使直流电机反转。
fly buck电路的实例
fly buck电路的实例
标题:Fly Buck电路:实现高效能的能量转换
Fly Buck电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换电路,它通过改变输入电压的幅值和/或波形,将输入电源的电能转换为所需的输出电压和电流。
这种电路常被应用于各种电子设备中,如手机、笔记本电脑和电动汽车等。
Fly Buck电路的工作原理如下:首先,输入电压通过一个开关管控制,经过一个能量存储元件(如电感)和一个电容来实现能量的转换和滤波。
当开关管关闭时,电感中储存的能量通过二极管传递到输出电路,从而提供所需的输出电压和电流。
通过周期性地开关管的开关操作,可以实现对输出电压的稳定控制。
Fly Buck电路具有多项优点。
首先,它具有高效能的特点,可以实现高效能的能量转换。
其次,这种电路的结构简单,成本较低,易于实现。
此外,Fly Buck电路还具有较好的电磁兼容性和抗干扰能力,能够在各种环境下稳定工作。
除此之外,Fly Buck电路还可以通过调整开关频率和占空比来实现对输出电压的精确控制。
这使得该电路适用于许多不同的应用场景,如电源管理、LED照明和电动汽车等。
Fly Buck电路是一种高效能的能量转换电路,其简单的结构和灵活的控制使其成为众多电子设备中不可或缺的一部分。
通过合理设计
和优化,Fly Buck电路能够提供稳定可靠的输出电压和电流,为各种应用提供强大的支持。
bu406超声波功率管参考电路
bu406超声波功率管参考电路下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!BU406超声波功率管参考电路详解超声波技术在医疗、测距和清洗等领域广泛应用,而超声波功率管(BU406)作为驱动超声波传感器的重要组件,在超声波发射与接收中起着关键作用。
LED驱动电源恒流电路方案详解
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电流计算公式为:I = Vin/R1这个电路可以认为是恒流源的标准电路,除了足够的精度和可调性之外,使用的元件也都是很普遍的,易于搭建和调试。
只不过其中的Vin还需要用户额外提供。
从以上两个电路可以看出,恒流源有个定式(寒,“定式”好像是围棋术语XD),就是利用一个电压基准,在电阻上形成固定电流。
有了这个定式,恒流源的搭建就可以扩展到所有可以提供这个“电压基准”的器件上。
最简单的电压基准,就是稳压二极管,利用稳压二极管和一只三极管,可以搭建一个更简易的恒流源。
如图(3)所示:电流计算公式为:I = (Vd-Vbe)/R1TL431是另外一个常用的电压基准,利用TL431搭建的恒流源如图(4)所示,其中的三极管替换为场效应管可以得到更好的精度。
TL431组成流出源的电路,暂时我还没想到:)TL431的其他信息请参考《TL431的部结构图》和《TL431的几种基本用法》电流计算公式为:I = 2.5/R1事实上,所有的三端稳压,都是很不错的电压源,而且三端稳压的精度已经很高,需要的维持电流也很小。
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电路1 简单电感量测量装置 在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。 一、电路工作原理 电路原理如图1(a)所示。
图1 简单电感测量装置电路图 该电路的核心器件是集成压控振荡器芯片MC1648 ,利用其压控特性在输出3脚产生频率信号,可间接测量待测电感LX值,测量精度极高。 BB809是变容二极管,图中电位器VR1对+15V进行分压,调节该电位器可获得不同的电压输出,该电压通过R1加到变容二极管BB809上可获得不同的电容量。测量被测电感LX时,只需将LX接到图中A、B两点中,然后调节电位器VR1使电路谐振,在MC1648的3脚会输出一定频率的振荡信号,用频率计测量C点的频率值,就可通过计算得出LX值。
电路谐振频率:f0 = 1/2LxC 所以 LX = 1/42 f02C 式中谐振频率f0即为MC1648的3脚输出频率值,C是电位器VR1调定的变容二极管的电容值,可见要计算LX的值还需先知道C值。为此需要对电位器VR1刻度与变容二极管的对应值作出校准。 为了校准变容二极管与电位器之间的电容量,我们要再自制一个标准的方形RF(射频)电感线圈L0。如图6—7(b)所示,该标准线圈电感量为0.44H。校准时,将RF线圈L0接在图(a)的A、B两端,调节电位器VR1至不同的刻度位置,在C点可测量出相对应的测量值,再根据上面谐振公式可算出变容二极管在电位器VR1刻度盘不同刻度的电容量。附表给出了实测取样对应关系。 附 表 振荡频率(MHz) 98 76 62 53 43 38 34 变容二极管C值 6 10 15 20 30 40 50 二、元器件选择 集成电路IC可选择Motoroia公司的VCO(压控振荡器)芯片。VR1选择多圈高精度电位器。其它元器件按电路图所示选择即可。 三、制作与调试方法 制作时,需在多圈电位器轴上自制一个刻度盘,并带上指针。RF标准线圈按图(b)所给尺寸自制。电路安装正确即可正常工作,调节电位器VR1取滑动的多个点与变容二极管的对应关系,可保证测量方便。该测量方法属于间接测量,但测量范围宽,测量准确,所以对电子爱好者和实验室检测电感量有可取之处。该装置若固定电感可变成一个可调频率的信号发生器。
电路2 三位数字显示电容测试表 广大电子爱好者都有这样的体会,中、高档数字万用表虽有电容测试挡位,但测量范围一般仅为1pF~20F,往往不能满足使用者的需要,给电容测量带来不便。本电路介绍的三位数显示电容测试表采用四块集成电路,电路简洁、容易制作、数字显示直观、精度较高,测量范围可达1nF~104F。特别适合爱好者和电气维修人员自制和使用。 一、电路工作原理 电路原理如图2所示。
图2 三位数字显示电容测试表电路图 该电容表电路由基准脉冲发生器、待测电容容量时间转换器、闸门控制器、译码器和显示器等部分组成。 待测电容容量时间转换器把所测电容的容量转换成与其容量值成正比的单稳时间td。基准脉冲发生器产生标准的周期计数脉冲。闸门控制器的开通时间就是单稳时间td。在td时间内,周期计数脉冲通过闸门送到后面计数器计数,译码器译码后驱动显示器显示数值。计数脉冲的周期T乘以显示器显示的计数值N就是单稳时间td,由于td与被测电容的容量成正 比,所以也就知道了被测电容的容量。 图2中,集成电路IC1B电阻R7~R9和电容C3构成基准脉冲发生器(实质上是一个无稳多谐振荡器),其输出的脉冲信号周期T与R7~R9和C3有关,在C3固定的情况下通过量程开关K1b对R7、R8、R9的不同选择,可得到周期为11s、1.1ms和11ms的三个脉冲信号。 IC1A、IC2、R1~R6、按钮AN及C1构成待测电容容量时间转换器(实质上是一个单稳电路)。按动一次AN,IC2B的10脚就产生一个负向窄脉冲触发IC1A,其5脚输出一次单高电平信号。R3~R6和待测电容CX为单稳定时元件,单稳时间td=1.1(R3~R6)CX。 IC4、IC2C、C5、C6、R10构成闸门控制器和计数器,IC4为CD4553,其12脚是计数脉冲输入端,10脚是计数使能端,低电位时CD4553执行计数,13脚是计数清零端,上升沿有效。当按动一下AN后,IC4的13脚得到一个上升脉冲,计数器清零同时IC2C的4脚输出一个单稳低电平信号加到IC4的10脚,于是IC4对从其12脚输入的基准计数脉冲进行计数。当单稳时间结束后,IC4的10脚变为高电平,IC4停止计数,最后IC4通过分时传递方式把计数结果的个位、十位、百位由它的9脚、7脚、6脚和5脚循环输出对应的BCD码。 IC3构成译码器驱动器,它把IC4送来的BCD码译成十进制数字笔段码,经R11~R17限流后直接驱动七段数码管。集成电路CD4553的15脚、1脚、2脚为数字选择输出端,经R18~R20选择脉冲送到三极管T1~T3的基极使其轮流导通,这两部分电路配合就完成了三位十进制数字显示。 C7的作用是当电源开启时在R10上产生一个上升脉冲,对计数器自动清零。 二、元器件选择 电路中,IC1选用NE556;IC2选用CD4001;IC3选用CD4543;IC4选用CD4553。七段数码管可选用三字共阴极数码管。T1~T3选用8550(或其它PNP型三极管)。C1不应大于0.01F,C3选用小型金属化电容。R3~R9选用1/8W金属膜电阻。其他元器件没有特殊要求,按电路标注选择即可。 三、制作与调试方法 整个电路安装好后可装在一个塑料盒内,将数码管和量程转换开关装在面板上。在制作和调试时,关键是要调出11s、1.1ms和11ms的三种标准脉冲信号,调试时需要借助一台示波器,通过调整分别R7、R8和R9等三个电阻的阻值,就可方便地得到这三个脉冲信号,电路中的R7、R8、R9的阻值是实验数据仅供参考。电路其余部分无需调试,只要选择良好器件,安装正确无误,并在量程转换开关处标注相应倍率,就可得到一个经济实用、准确可靠的数字电容表。 四、使用方法 在测试电容时,把计数结果乘以所用量程的倍率得到的数值就是被测电容的容量。例如,当基准脉冲周期为1.1ms,定时电阻为10K时,量程倍率为0.1F,若测一个标称容量为4.7F的电容,按动一下AN后结果显示为49,该电容的容量就为49×0.1F=4.9F。 需要说明的是,在使用1pF~999pF量程时,由于分布电容的影响,测量结果减去分布电容值才是被测电容的准确值。可以这样测出该电容表的量程分布电容值,把量程打在 1pF~999pF档,在不接被测电容的情况下,按动一下AN按钮,测的计数结果就是该挡的分布电容值,经实验该数值一般为10pF左右。 附表列出了各挡量程的组成关系。 附 表 基准脉冲周期 定时电阻R 测量范围 倍率 11s 10M 1pF~999pF ×1pF 11s 100K 1nF~9.99nF ×0.1nF 11s 10K 10nF~999nF ×1nF 1.1ms 10K 1F~99.9F ×0.1F 11ms 1K 100F~9990F ×10F
电路 3 市电电压双向越限报警保护器 该报警保护器能在市电电压高于或低于规定值时,进行声光报警,同时自动切断电器电源,保护用电器不被损坏。该装置体积小、功能全、制作简单、实用性强。 一、电路工作原理 电路原理如图3所示。
图3 市电电压双向越限报警保护器电路图 市电电压一路由C3降压,DW稳压,VD6、VD7、C2整流滤波输出12V稳定的直流电压供给电路。另一路由VD1整流、R1降压、C1滤波,在RP1、RP2上产生约10.5V电压检测市电电压变化输入信号。门IC1A、IC1B组成过压检测电路,IC1C为欠压检测,IC1D为开关,IC1E、IC1F及压电陶瓷片YD等组成音频脉冲振荡器。三极管VT和继电器J等组成保护动作电路。红色LED1作市电过压指示,绿色管LED2作市电欠压指示。 市电正常时,非IC1A输出高电平,IC1B、IC1C输出低电平,LED1、LED2均截止不发光,VT截止,J不动作,电器正常供电,此时B点为高电平,F4输出低电平,VD5导通,C点为低电平,音频脉冲振荡器停振,YD不发声。当市电过压或欠压时,IC1B、IC1C其中有一个输出高电平,使A点变为高电位,VT饱和导通,J通电吸合,断开电器电源,此时B点变为低电位,IC1D输出高电平,VD5截止,反向电阻很大,相当于开路,音频脉冲振荡器起振,YD发出报警声,同时相应的发光二极管发光指示。 二、元器件的选择 集成芯片IC可选用CD74HC04六反相器,二极管VD1~VD6选择IN4007,电容C1~C6均选择铝电解电容,耐压400V,稳压管选用12V稳压,继电器J选用一般6V直流继电器即可,电阻选用普通1/8或1/4W碳膜电阻器,大小可按图示。 三、制作和调试方法 调试时,用一台调压器供电,调节电压为正常值(220V),用一白炽灯作负载,使LED1、LED2均熄灭,白炽灯亮,然后将调压器调至上限值或下限值,调RP1或RP2使LED1或LED2刚好发光,白炽灯熄灭,即调试成功。 全部元件可安装于一个小塑料盒中,将盒盖上打两个孔固定发光二极管,打一个较大一