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推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
蓄电池过放电保护电路原理及元件选择(附电路图)
OFweek 电子工程 网:蓄电池过放电会造成极板酸化,影响蓄电池的正常使用寿命。为解决该问题,特设计了一款微功耗蓄电池过放电保护电路,如上图所示,该电路具有极低的检测电流(检测电流≤l.lmA)、保护电路动作后不再消耗电能、抗干扰能力强等优点。
一、电路原理
手动闭合脱扣开关Kl后,电路得电进入工作状态。首先因C1两端的电压不能突变,保持0V附近,02截止,当蓄电池电压 10.7V,稳压管D1导通,al饱和导通,Q2控制极因得不到触发电压而截止,K1不动作,蓄电池和后级电路处于闭合工作状态,当蓄电池电压 10.7V时,稳压管D1截止,Ql转为截止,电阻R3给电容C1充电。当C1两端电压达到0.6V左
[电源管理]
工程师设计电源经验谈:不同电路中电源模块的选择
在电源设计中我们如何选择电源模块,是一个工程师设计电路的必备知识,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。 模拟电源介绍 模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。 模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。 音响器材功放中变压器的应用:大功率功放需要变压器提供更多的功率输出,那么,只
[电源管理]
更简易、多选择的逆变稳压器电路设计
多数 电路 都以地为基准,电压较低的元件能监控负载的低压侧,但不能监控高压侧。例如,几乎任何低压轨到轨输入运算放大器都能检测出升压,这表明有过流通过了连接负载与地的电阻。为了在高压侧完成相同操作,人们一般选择能承受较高共模电压的差分放大器。这种方法限制了输入放大器的选择范围,并提出了一个问题——如何响应过流?差分放大器会产生来自高压侧事件的一个以地为基准的低信号,但人们能防止由对地短路引起的高压侧过流,仅需关断高压侧电源。实际上,差分放大器把高压侧信号转换到低压侧范围,然后人们必须把响应转换回到高压侧范围。 对于任何高压侧过流保护 电路 而言,一种更简单的方法是使整条电路以高压侧的轨为基准。这类电路几乎不耗电,小型三端子线性
[电源管理]
在低噪声的前置放大器中使用低电阻值
在测量用方面需要低噪声的前置放大器。制作低噪声前置放大器时,在 传感器 的信号源 电阻 低的用途上,选择等价输人噪声电压低的双极输人型OP放大器(AD797、OP27等),增益设定 电阻 R1、R2使用低的电阻值(数百Ω以下)。下图是600Ω音频用低噪声放大器的一例。
当前置放大器的输出振幅在1V以下时,后段连接20dB左右的后置放大器可放大到数V的电平。由此,可使电阻器R(的场合为R1和R2的并联值)所产牛的热噪声变小.顺便提一下,常温下的电阻器的噪声为
图 600Ω线路音频用低噪声放大器
[模拟电子]
移动电源保护电路的设计与产品的选择技巧
如今智能手机耗电量越来越大,大部分的智能手机电池都不可拆卸,一款容量大携带方便的移动电源就成了人们出门旅行必备的电子产品。但最近移动电源安全事故频出,让消费者与工程师不得不重新审视移动电源的设计与研发,而对于移动电源的内部构造,你又了解多少呢? 一个移动电源通常由外壳、电芯和电路板组成。外壳主要是产品封装,以及实现造型美观、保护等作用,常见为塑胶和金属,一些叫好的产品往往塑胶也是用的防 火材料。电路板主要用于实现电压、电流控制、输入和输出控制,以及其他各项功能。电芯是移动电源中成本最高的组成部分,18650电芯和聚合物电芯是最常 见的两种。 除开电芯,移动电源中的电路板也非常重要。对于充电电池,规格书都有安全的充电截止电压
[电源管理]
一种新型数字温度测量电路的设计及实现
用传统的水银或酒精温度计来测量温度,不仅测量时间长、读数不方便、而且功能单一,已经不能满足人们在数字化时代的要求。本文提出了一种新型的数字式温度测量电路的设计方案,该方案集成了温度测量电路和实时日历时钟电路。 温度测量电路的测温范围在-20℃~50℃之间,分辨率为1℃,测温时间小于1秒。电路中采用凌特公司的电阻可编程 振荡器 LT1799来实现电阻值到频率的转换,然后根据预先存储在ROM中的参数值进行比较映射得到待测温度值。实时日历时钟电路能显示年、月、日、星期、时、分、秒七种时钟信号,用户可以对时间进行设定或修改。整个电路用Altera 公司的ACEX1K系列的 FPGA 进行了硬件仿真实现,电路设计灵活,便于修改。
[应用]
逻辑分析仪在数字电路测试中的触发选择
1 引 言
随着数字技术的日新月异,在数字系统,特别是在计算机系统的研制、调试和故障诊断过程中,由模拟系统的时域和频域分析发展起来的传统测试方法与测试仪器往往难以奏效,于是新的数据域测试的理论、方法和相应的测试仪器不断涌现。逻辑分析仪作为数据域测试仪器中最有用、最有代表性的一种仪器,性能与功能日益完善,已成为调试与研制复杂数字系统,尤其是汁算机系统的强有力工具。
在逻辑分析仪中,利用触发字或触发事件的序列来控制对数据的存储和显示,以便住数据流中挑选一个恰当的观察窗口。触发能力是逻辑分析仪最重要的指标,特别是在用逻辑状态分析仪跟踪复杂程序时,强的触发功能以及合理的触发条件设置可以使仪器在庞大而复杂的程序流中迅速找到要跟踪
[测试测量]
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