推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
十路温度巡回检测电路(555、CD4069、CH208)
如图所示为十路温度巡回检测电路。该检测电路由温度传感器、V/F转换电路、振荡器、巡回检测程序控制、报警、译码显示电路等组成。 温度传感器采用3AX31,且接成二极管形式。当环境温度变化时,其射-集间的电阻k随温度呈线性变化。振荡器由IC1(555)和rce、R1、C1等组成,其振荡频率为f=1.44/(R1+2rce)C1,故rce随温度呈线性变化,则f也相应成比例地变化,从而实现温度/频率的转换。若检测10个点,则需10个这样的温度/频率转换头。电路中IC2采用六反相器CD4069,其中F1、F2、F3组成0.2Hz的触发脉冲发生器,即每5秒向计数电路IC3送一个计数脉冲CP。IC3为十进制计数器/脉冲分配器CD4017,在CP作
[测试测量]
小型UPS电源电路
MAX1703开关电源“POUT”端的输出电压设定为3.4V,而由P沟道场效应管Q1与片内备用放大器构成的线性稳压器输出电压为3.3V,故而USB外设由电池组供电时Q1的功率损耗几乎可以忽略。外部设备与USB口接通时,二极管D1为正向偏置而使开关电源处于“空闲”状态;也就是只要Q1的源极电压高于3.4V,外部设备便始终由USB口供电。与此同时,USB口还通过PNP晶体管Q2等组成的恒流源向电池组充电,调整电阻R1的阻值可以设定充电电流,使之符合十小时充电制的要求。一旦外部设备脱离USB口,开关电源便会立即退出“空闲”状态而由内部电池组继续供电。小型UPS电源电路:
[电源管理]
基于TL494的半桥式开关稳压电源电路图
TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源。基于 TL494 的半桥式开关稳压电源电路图如下:
[电源管理]
DIY:维修充电两用稳压电源电路图
对于家电维修人员来说,维修电源是必不可少的。可是,一台专业维修电源是相当昂贵的,如果对该电源进行适当的改进,制作一台物美价廉、使用方便、质量可靠的供维修、充电两用的稳压电源。将该稳压电源介绍给读者,供参考。 为了方便,将电源设计成相互独立的低压和高压两组输出,如图所示。其中,低压输出专用于低压电器(如录音机、随身听、半导体收音机等)维修和电瓶、充电电池充电等;高压输出专用于彩电维修。以低压输出为例,说明其工作原理。变压器次级32V电压经VD1~VD4整流和C1滤波后得到45V左右的直流电压,该电压经集成三端稳压器LM338K后得到稳定输出电压,调节电位器RP1,在输出端可获得1.25V~37V的稳定直流电压。图中LED1是
[电源管理]
LED照明电源电路设计典型问答
LED驱动方案选型讨论
1. LED驱动IC特点与选择
网友提问:LED驱动必须用专用LED驱动IC吗?与普通IC相比有何优缺点呢?
专家回复:LED驱动专用IC的优点是Vin宽、输出电流大、恒流精度高、采用抖频可有效降低EMI。
LED驱动用恒流源主要是保证LED在发光的工作时间段光线亮度一致、不闪烁。低价手机用LDO来驱动背光的LED也是常用的,只是电源的利用率不高,好在大多手机设计锂电池电压降致3.3V时关机。LED照明灯具用LDO来驱动就不是好方法了,LDO不能恒流。
网友提问:那么国产和外国LED驱动IC又该怎样选择?
专家回复:LED驱动IC很多,性价比各不相同,关键看设计产品的目标
[电源管理]
多层布线的发展及其在电源电路电磁兼容设计中的应用
摘要: 常用的单面、双面布线印制板已经越来越不能满足现场电子产品小型化、高密度、高品质的发展需要,多层布线的应用正变得越来越广泛。在电源电路设计中,电源的电磁干扰水平受布线的影响很大。通过实践,分析了多层布线的发展及其在电源电路电磁兼容设计中的应用。结合PROTEL公司的PROTEL99SE软件,给出了一种在电源电路印制板设计中减少电磁干扰的设计方法。
关键词: 多层布线
电源电路 电磁干扰(EMI) PROTEL99SE 电磁兼容(EMC)
随着现代电子设备工艺结构的发展,印制电路板已取代了以往的许多复杂配线,为设备的制造和维修提供了极大的方便。另一方面,集成电路的迅猛发展更加促进了印制电
[应用]
S8050低成本高性能LED恒流电源电路图
采用恒流供电方式是比较理想的LED供电方式,它能避免LED正向电压的改变而引起电流波动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定,因此一般高级的LED电路选用恒流方式驱动LED。
下面电路图是电子制作网设计的低成本高性能LED恒流供电电路;
我们设计LED驱动电源时,应必须知道LED电流和电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流和电压特性均有差异。以白光LED典型规格为例,按照LED的电流电压变化规律,应用正向电压为3.0-3.6V左右典型值电压为3.3V电流为20mA。按电路图中电流和电压计算出 I=2.5V/120=20mA;V=(3.3+3.3)/ 0.7=9.5v;由于电路恒流精度很高所以V可
[电源管理]
详述单键可调稳压电源电路
要得到相应的电压值,R1...R6的值要经过调试。图示的数值仅供参考,会因为即便相同型号的元件的参数有一定的离散性,还有4066的导通电阻等,而存在差异,故需要调试。调试:电路经装焊检查无误即可调试。调试前R1...R6均不装入。用一个100欧的电阻和10K的电位器串联,接入R1电阻的位置,通电在输出端调至所需电压1.5V后,断开电源拆下量出它们的阻值,再用固定的电阻替上去,然后接R2的位置......这样依次调好R2...R6。这样就调试好了,如果阻值不会刚好是标称阻值,可以采用串并联的方法得到。调速47K电阻或1U电容调节键扫描速度。扩展: 如果想提高输出电压,图示数值最大约为19V,如果想更高,也可以提高供电变压器的
[电源管理]