推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
工程师讲解:5V电源采用LM2995的转换器电路
往往需要供应电力消费低电压220V。您可以使用一个外部适配器,但它的坏,并减少设备的大小,需要一个位于设备的 电源 。 这个5V电源采用 LM2995 的 转换器 电路,可直接连接到220V 。要做到这一点,交流转换成直流电压通过二极管桥VD1,然后降低到40V。高于40V的,我们不应该使用它,由于 LM2995 的最大输入电压不能超过45V。 晶体管T1和T2形成一个脉动压力振幅高达40V的齐纳二极管D1依赖。这种脉动电压,电容C1,这是稍微平滑。其次是芯片上的下变换器输出电压稳定,定义应用芯片:LM2575-5 5V,这将是平等的。肖特基二极管D2,L1,C2和C3的标准芯片的捆扎。
[电源管理]
基于PC/104总线的旋转变压器/数字转换电路设计
传统的轴角/数字转换电路复杂、可靠性低。随着大规模集成电路的发展,模块化的轴角/数字转换器不断推新且广泛应用于各种导航系统的方位角和纵横摇姿态角信息的测量系统中,用于大型雷达设施的方位角与仰角信息的检测与控制等,某寻北仪系统由于工作环境恶劣、机动频繁等因素,采用了基于PC/104总线的工控机,提高了系统的可靠性。本文介绍了一种实用的轴角/数字转换器14XSZ3412-01及其在某寻北仪系统中的应用。 1 工作原理及引脚功能 14XSZ3412-01是一种超小型化、采用跟踪转换技术的旋转变压器/数字转换器,他应用了二阶伺服回路,且在数字输出端包含三态锁存器。输入信号可以是来自4线旋转变压器信号和参考,输出是经三态锁存器、与TTL电平兼
[嵌入式]
方波转换成正弦波电路
方波转换成正弦波电路
即利用RDD104可选的4各十进制CMOS除法器和一个MSFS5 开关电容滤波器来构建一个双芯片、失真率为0.2%的正弦波源。RDD104有两个引脚,可以从四个除法器divide-by-10、divide-by-100、divide-by-1000和divide-by-10k中选择一个。在引脚5连接外部时钟或带一个晶振,该器件就可使用。最大频率在5V直流电压下为1.5 MHz。
文中给出了方波-正弦波转换示意图。RDD104的引脚5和引脚6连接一个晶振以及一个10MΩ的电阻。引脚5还接有一个100pF的电容(C5)。MSFS5的输入电容,以及RDD104引脚6与MSFS5引脚4之间的连接具
[模拟电子]
单/多踪示波器转换电路的设计
引言
为了对信号进行测量和比较研究,需要把不同信号或同一信号的不同部分同时显示在荧光屏上。这些都需要在荧光屏上能同时显示几个波形。为了实现这一目的,通常采用双扫描示波显示、多线显示或多踪显示。本文介绍的将单踪 示波器 改为多踪显示的一种装置,制作简单,与原有的示波器一起使用,既节约了开支,又提高了实验技术水平。
典型电路设计与分析
转换电路由NE555时基振荡器、74LS169组成的计数器和MAX309多路开关等芯片构成,通过1个Y通道能同时显示多踪信号,电路简单、稳定、可靠,波形显示效果好,便于对信号进行分析和研究,其电路如图1所示。
本电路采用555芯片作为振荡器,其3脚
[模拟电子]
同步降压转换器电路分析及输出纹波的探讨
纹波 电源
电子产品设计日益轻薄,使得电源模块亦须提升切换频率以缩小体积。藉由傅里叶级数频域分析,研发人员将可掌握切换式降压转换器电源模块输出端涟波变化量,从而搭配最适合的电感和电容,使电路板尺寸与能源效率达到最佳设计。
电子3C产品功能愈来愈丰富且IC制程的进化趋向于低压大电流,使得芯片对电源的涟波及噪声(Ripple Noise)要求更为严谨。数字产品强调轻薄,相对地,电源模块为符合此要求势必提升切换频率以缩小外部零件体积。高频涟波与噪声对数字电路信号的影响势必严重,尤其是影音(Video/Audio)信号及差动对数据传输信号(Differential Pair Signal)。
基于此因素,本文将以傅里叶函
[电源管理]
智能电压表中量程自动转换电路研究
电学参数测量技术涉及范围广,特别是微电压、微电流、高电压以及待测信号强弱相差极大的情况下,既要保证弱信号的测量精度又要兼顾强信号的测量范围,在技术上有一定的难度。传统的低成本仪表在测量电压、电流时都采用手动选择档位的方法来转换量程。在使用中,当忘记转换档位时,会造成仪表测量精度下降或损坏。现代电子测量对系统的精度要求越来越高且智能化程度也越来越高。全量程无档电压表、电流表和欧姆表是在保证测量精度不下降的前提条件下省去手动转换量程的工作,得到了广泛应用。国内对此类设计研究较多,但电路设计都采用了单片机、CPLD 或FPGA等复杂电路系统,硬软件成本较高。笔者提出了一种利用廉价的元器件组成的量程转换电路,并进行了理想情况下的EWB 仿
[电源管理]
CS5532 AD转换器部分电路图
在系统的应用过程是在8路差分 模拟 量输人选择通道中,信号首先经有源低通滤波器,以消除高次谐波和大部分高频噪声干扰信号;再由两片MAX4581选择其中的一路差分信号进人CS55犯进行数模转换。其在系统中的部分电路如图2所示。 其 中外接4.9152MHz的晶振,参考电压 V二F+由和提供稳定的sv电压,差分模 拟量输人来自两片MAX4581的Y。、Y,。CS片选是允 许访问串行口的 控制 线,低电平有效,接 单片机 的 PI.3。SDI为串行数据输人端;SDo为串行数据输出 端,分别接几;,耳6。SCLK串行时钟是数据输人输 的控制时钟,接单片机的P14。
[模拟电子]
一种新型的运动平台数/模转换电路设计
引言
飞行模拟器的运动平台系统一般由机械系统、液压系统、控制系统组成。数/模转换电路是控制系统的的核心,它要把经运动平台算法解算出的各液压缸伸缩量的数字信号转换成模拟量信号,然后经滤波放大、电液伺服阀后,由电液伺服阀驱动各液压缸运动,进而驱动运动平台仿真飞机飞行时的各种姿态及地面滑跑、着陆及放起落架时的振动等。
数/模转换 电路一般使用专门的D/A转换器,D/A转换器的种类比较多,如有权电阻网络型、倒T型电阻网络型、权电流型、开关数型、权电容网络型、串行输入型等,本文利用Intel 8254设计了一种简单实用的数模转换(D/A)电路,并应用于飞行模拟器三自由度运动平台控制系统中。
1 运动平台控制系
[模拟电子]