推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
8档输出的数控可调稳压电源电路设计
本例介绍的数控直流稳压电源电路,其输出电压分为3V、4.5V、5V、6V、7·5V、gV、l2V和l5V共8档,最大输出电流为2A。 元器件选择:RO选用2W、O.22-ln的线绕电阻器;Rl、RlO-Rl8均选用1/2W的金属膜电阻器;肛-Rg和Rl9-R26选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器;Cl选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2和C4均选用独石电容器;C3选用耐压值为16V的铝电解电容器;UR选用2A、5OV的整流桥堆;Vl-V8选用S9014或S8050、2SDlO20、3DK4、BC338型硅NPN晶体管;ICl选用L2O0型稳压集成电路,使用时应加装散热器;IC2选用5G673型触摸式电子开关集成电路;T选用
[电源管理]
一种高可靠性的短路保护电路设计及其应用实例
限流保护通常有限流和折返式限流2种类型。前者是指将输出电流限定在最大值,该方法最大缺点是稳压器内部损失的功耗很大,而后者是指在降低输出电压的同时也降低了输出电流,其最大优点是当过流情况发生时,消耗在功率管能量相对较小,但在负载短路时,大多数折返式限流型保护电路也没有彻底关断稳压器,依然有电流流过,进而使功率MOS管消耗能量,加快器件的老化。针对上述情况,在限流型保护电路的基础上,设计改进了一个短路保护电路,确保短路情况下,关断功率MOS管。本文分别定性和定量地分析了这种短路保护电路的工作过程和原理,同时给出基于TSMCO.18μm CMOS工艺的Spectra仿真结果。 短路保护电路的工作原理 高可靠性
[电源管理]
平均电流模式控制的电流检测变压器电路设计
摘要
平均电流模式控制(CMC) 要求为控制环路重建电流总波形。本文为您介绍选择具体变压器所需的一些步骤,以及如何设计一种能够满足终端应用抗变压器饱和需求的电路。我们使用的模型为功率因数校正(PFC) 拓扑。分析中将使用一种商用电流检测变压器,用于确定需要的参数,了解如何利用这种信息设计一种可抗饱和的电路。
概述
达到PFC 平均CMC 所需的电流信号重建目标意味着功率脉冲(“开启”时间)期间的电流和空转能量恢复时间(“关闭”时间)期间的电流,都必须包括在所产生的电流信号中。在高功率PFC 下,电阻传感器系统的损耗极高,因此需要使用电流变压器。在分析中,我们对PFC 电路中所需的这种电流变压器设计进行了
[电源管理]
智能家电远程控制系统电路设计
智能家电是将计算机通信网络技术与数字技术,以简单精巧的形式融入到传统家电中,使家电具备智能化和信息网络功能。智能家电的产生和发展将对传统家电、计算机和通信业产生深远影响。目前智能家电的实现方案众多,采用专用集成电路是方案 。文中介绍的电话远程智能家电控制系统以标准程控交换信令作为系统控制命令,以公用电话交换网作为传输介质,用户可以在远端发送DTMF 双音多频信号,实现对家用电器等设备的远程控制。本系统抛弃了一些复杂的,兼容性差的芯片,取而代之的是得到广泛应用并且控制简单的DTMF 双音频解码芯片和单片机,识别率高,并且技术成熟,使得本系统可以在复杂环境下稳定工作。
智能家电应具有很多功能,文中仅讨论远程控制系
[电源管理]
以MSP430为核心的可穿戴血糖仪电路设计
MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器。 本文介绍的是一种便携式可穿戴血糖仪,主要基于MSP430单片机为核心,葡萄糖氧化酶电极为测试传感器,以下给出了电路原理及电路图设计。 电路原理 血糖测试电路:在酶电极两端滴入血液后,会产生自由电子。由于电极两端存在激励电压,就会有定向电流流过电极。该激励电压是由ADC模块提供的1.5V稳压通过电阻分压而产生的,大约在300mV左右,它能产生μA级别的定向电流。由于A/D转换模块测量的是电压,所以需要将该定向电流转换成电压,并且进行一定的放大。本系统采用图2所示的电路来实现电流到电压的转换和放大。
[单片机]
血氧仪核心硬件电路设计及Multisim仿真
脑组织新陈代谢率高,耗氧量占全身耗氧量的20%,而且对缺氧特别敏感,短时间缺氧就有可能造成中枢神经系统不可恢复的损伤。心脏病患者,易发心绞痛、心肌梗塞,这两种情况,多数是因为血管堵塞,导致缺氧造成。心肌一旦缺氧,轻则感到胸闷,喘不上气来;中度缺氧时,人会感觉心脏痛;重度时就是心肌梗塞了。血液中的氧含量可以用来表征这些症状,为适时适当地治疗提供参考。因此,血氧含量的实时连续监测以及需补充的氧量确定等方面显得尤为重要。 目前社会上对血氧饱和度的测量普遍采用光电式脉搏血氧测定法,其原理是检测血液对光吸收量的变化,测量氧合血红蛋白(HbO2)占全部血红蛋白(Hb)的百分比,从而直接求得SpO2,文中通过参数计算和软件仿真的方法对核
[医疗电子]
单片机电路设计小结
本次试验主要是做出一个能发出“叮咚”声音的双音门铃,到最后,虽然电路板焊接,元器件的装配都做好了,但由于诸多原因,最终还是没有发出声音,现小结如下,为以后积累经验。
一、态度:一件事情,不做则以,做就一定下功夫做好,做事情切忌虎头蛇尾。本次试验在这一方面做得不好,也是导致本次试验失败的很重要的因素。主要体现在以下方面:
1.有迟到、早退的现象;
2.老师再三强调的注意事项没有完全听进去,比如:从左到右,从上到下布线要规整,没有做好;
3.准备工作没有做好,电路原理图就没有读明白,有些元件需要什么型号的封装代替就搞得不是太清楚,更别说各个元器件的功能了。一旦电路出现了故障,连调试都不知道如何下手;
4. 电
[单片机]
应用设计文章---关于LED驱动电路设计简介
LED 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。
传统的低效率电路:
图1
图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效
[家用电子]