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一种长寿命LED驱动电路设计方案(二)
3.3 输出电路的设计 如图6所示。输出电路由整流二极管D4,滤波电容C9,C10和稳压管D5组成。 3.3.1 输出整流二极管的选择输出整流二极管D4的选择标准:额定电压应大于1.5倍的输入电压,额定电流应当大于2倍的输出电流,反向恢复时间小于100ns.综上所述,D4选择为MB220,其参数为:200mA,100V,trr=50ns. 3.3.2 输出电容的选择 如图6所示,C9和C10是输出滤波电容,由于输出负载是LED串,根据LED的伏安特性,LED正向导通电压的较小的波动,都会导致LED导通电流较大的变动,因此要控制输出的纹波电压,而且在控制环节采用电流补偿和提高开关频率的技术,使得在不增大纹波电压的情况下适当
[电源管理]
基于旋转变压器信号产生电路设计 火控系统定位功能
该旋转信号处理电路模块的主要功能是利用轴角位置测量元件——旋转变压器,控制频率为400 Hz的正弦波信号,经解调处理使相位角与特定电压值相对应,产生出两路相位差为90°的信号,送入系统主控计算机来计算填弹系统的位置,对保证火控系统的正常工作具有重要意义。在此介绍一种采用模拟电路设计的方法,利用系统给出的正弦波作为载波信号,与正余弦旋转变压器进行信号调制,将所产生的调制信号送入乘法电路实现正余弦两路信号的解调,再通过滤波、反相比例电路实现其功能,达到使用要求。 1 方案设计 1.1 基本方案 产品总体设计方案如图1所示:实验中采用标准信号源来模拟系统输入信号,输出频率为400 Hz,峰-峰值为6 V的正弦波做为VCA信号;DS
[电源管理]
基于单片机的双积分型A/D电路设计
0 引言
A/D转换电路是数据采集系统中的重要部分,也是计算机应用系统中一种重要的功能接口。目前市场上有两种常用的A/D转换芯片,一类是逐次逼近式的,如AD1674,其特点是转换速度较高,功率较低。另一类是双积分式的,如ICL7135,其特点是转换精度高、抗干扰能力强。但高位数的A/D转换器价格相对较高。本文介绍的一种基于单片机的高精度、双积分型A/D转换电路,具有电路体积小、成本低、性价比高、结构简单、调试容易和工作可靠等特点,有很好的实际应用价值。
1 双积分式ADC基本原理
双积分式ADC的基本电路如图1所示,运放A 1、R、C用来组成积分器,运放A2作为比较器。电路先对未知的模拟输入电压U1进行固定时间T
[单片机]
基于单片机芯片的三相半控整流电路设计
整流电路广泛应用在直流电机调速,直流稳压电压等场合。而三相半控整流桥电路结构是一种常见的整流电路,其容易控制,成本较低。本文中介绍了一种基于 PIC690单片机与专用集成触发芯片TC787的三相半控整流电路,它结合专用集成触发芯片和数字触发器的优点 ,获得了高性能和高度对称的触发脉冲。它充分利用单片机内部资源 ,集相序自适应、系统参数在线调节和各种保护功能于一体,可用于对负载的恒电压控制。主电路采用了三相半控桥结构,直流侧采用LC滤波结构来提高输出的电压质量。 系统总体设计 本系统通过PIC690单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要开关器件。设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流输出测电流THD
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RS232异步串行通信USART电路设计
AVR系列单片机都带有异步串行接口,而我们现在学习的ATmega64更是有两个串口。我们知道单片机的电平一般都是TTL电平(关于TTL电平与 CMOS电平等其他电平的区别,我们以后单独详解),而计算机的串口是RS-232电平,这两种电平不能互相匹配,所以如果将这两种电平互联,需要一个电平转换电路,本实例中使用常用的MAX232芯片,它实现RS-232电平和TTL电平的互换。 在MAX232的数据手册中,有这个芯片的典型连接电路,我们直接采用这种电路即可。关于MAX232的连接电路,其实非常简单,我们只要记住4电容(或 5电容)就可以了。这里的4电容指的是电路中只需要连接4个电容就可以;至于5电容,多出来的那个电容是连接VC
[电源管理]
电池快速充电控制集成电路设计
电路原理: 电路由变压器、二极管和稳压IC7805提供+5V电源电压,电池电压经电阻R5、R6分压后送入芯片的BAT端,为其提供取样电压。电阻分压网络输入到BAT端的电阻不应小于200kΩ。当TM端接地时,相应快充充电速率为1C,快充补足时间为80min。
[电源管理]
高危生产区域人员定位节点的电路设计
随着科学技术的发展,很多新型的化工企业正向着信息化、智能化、无人化的方向发展,但在其发展过程中,传统人工监测设备的方法仍将在高危生产区域中占据主导。尽管已经采取很多措施以提高整个生产过程中的安全性能,一些由设备隐患、制度缺陷、工作疏忽或个人违章行为等原因引起的安全事故仍旧威胁着现场工作人员的生命安全。在提高工作人员的安全意识和改进设备来避免事故发生的同时,也要在事故发生之后采取有效的措施使资源、财产、生命的损失降到最低,尤其是要保障高危生产区域工作人员的生命安全。在事故发生以后,如果能对事故现场遇难人员的位置进行定位,将可以大大加快搜救的速度,提高搜救的效率。目前可用来室内定位的技术主要有红外线室内定位技术、超声波定位技术、
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51单片机的多机同步复位电路设计
51 单片机 复位电路设计计算方法.即首先根据不小于2个机器周期的要求选择电容和下拉电阻,以满足上电复位启动要求;然后,根据下拉电阻与上拉电阻的分压原理,选择上拉电阻,满足手压按钮复位的要求。 利用51 单片机 芯片内部的100kΩ下拉电阻,即使选用最低的1MHz晶振,单机复位启动电容容量也只需要670pF。将n台机的RST端子连接在一起进行多机同步复位时.各电容电阻相当于并联,电容容量增加为n倍,电阻阻值减小为1/n,时间常数不变。因此按照单机复位设计的上电复位电路可以为多机同步复位所使用。附图所示电路中,电容取104,即100nF,一般可行。 当多机同步手压按钮复位启动时,只有一只上拉电阻起作用,相当于多个下拉
[单片机]