推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
输出电压可调式电路
输出电压可调式电路
[电源管理]
常用于调节隔离式电源输出电压电路
TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图 1 是 TL431 及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431 在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3 和 R5 电阻分压器以及 TL431 的内部参考电压可设定输出电压。在 TL431 内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接 TL431 的 K (阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于 TL431 阴极与 REF 引脚之间的补偿组件形成。 图 1. 常用于调节隔离式电源输出电压的 TL431 电路。 在
[电源管理]
可获得正、负输出的理想二极管电路
电路 的功能
常用的二极管都有正向压降,不能进行微小信号整流,而当信号幅度较大时,环境温度若升高,整流电压又会跟着改变,很难构成高精度电路。
理想的二极管电路可获得过零的二极管特性,这种电路可用OP放大器的反馈电路实现。
电路工作原理
OP放大器A1为负输出的理想二极管电路,在输出端串接了二极管D1,并从D1的正极开始进行反馈,对于正的输入信号来说,A1只起单纯的反相放大器作用。
负输入时,OP放大吕A1的输出摆到正,D1被断开,为了保证其能在开环状态下工作以及防止饱和,在输出还接了二极管D2。A1的正输出被二极管正向压降箝位。
OP放大器A2是放大倍数为1的反相放大器其作用是把A1的输
[模拟电子]
单片机常用输入/输出电路设计方法
引 言
随着微电子技术和计算机技术的发展,原来以强电和电器为主、功能简单的电气设备发展成为强、弱电结合,具有数字化特点、功能完善的新型微电子设备。在很多场合,已经出现了越来越多的单片机产品代替传统的电气控制产品。属于存储程序控制的单片机,其控制功能通过软件指令来实现,其硬件配置也可变、易变。因此,一旦生产过程有所变动,就不必重新设计线路连线安装,有利于产品的更新换代和订单式生产。
传统电气设备采用的各种控制信号,必须转换到与单片机输入/输出口相匹配的数字信号。用户设备须输入到单片机的各种控制信号,如限位开关,操作按钮、选择开关、行程开关以及其他一些传感器输出的开关量等,通过输入电路转换成单片机能够接收和处理
[单片机]
高输入、高输出稳压电路
图 高输入、高输出稳压电路
一般情况下,IR1≥5Iq,则上式可改写成Uo≈Uo1+IR1R2,(2)将IR1=Uo1/R1代入,则 Uo=Uo1(1+R2/R1)(3)从此式可以看出,是所提高的输出电压部分,它由R2和R1的比值来决定,当集成稳压器的输入电压变化时,它的静态工作电流Iq也随之变化。若电阻R2数值较大,R2Iq项的作用也增大,将影响集成稳压电源的稳压精度,所以要求提高的电压值越大,R2取值越大,稳压电源的稳压精度就越低。 高输入电路和升压电路的组合,可以构成高输入、高输出稳压电源,图给出参考电路。
[电源管理]
具有限流功能的PNP扩展电压、电流的正极性输出电路
具有限流功能的PNP扩展电压、电流的正极性输出电路
图 具有限流功能的PNP扩展电压、电流的正极性输出电路
利用图所示的类似方法可在图9所示电路中实现输出限流。在这种情况下,通过R3为V2基极提供基极电流,从而确保电路完成限流功能。
[电源管理]
用升压调压器构成双输出电源电路
用升压调压器构成双输出电源电路
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载九)并联式开关电源输出电压滤波电路
1-4-2.并联式开关电源输出电压滤波电路
上面已经知道,当并联式开关电源不带输出电压滤波电路时,输出脉冲电压的幅度将非常高。但在应用中,大多数并联式开关电源输出电压还是经过整流滤波后的直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。
图1-12是带有整流滤波功能的并联式开关电源工作原理图。图1-12中,Ui是开关电源的工作电压,L是储能电感,eL为电流iL在储能电感两端产生的反电动势,K是控制开关,R是负载。而图1-13、图1-14、图1-15分别是并联式开关电源控制开关K工作于占空比为0.5、 0.5、 0.5时,图1-12电路中各点的电压、电流波形。图图1-13、图1-1
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