本 5 V 稳压电源具有成本低、体积小、效率高、重量轻、纹波低、稳定精度高等特点,且有扩流、过压保护装置,可供实验室线路实验,可做固态电路和微处理机的供电电源,也可做专用仪器、仪表等其它电路的电源用。工作原理:电路如图所示。接通电源,电网电压 220 V 经变压器 T 变压,由桥式整流器 QL 整流、电容 C3 滤波,使输出端得到 5 V 的稳定电压。W7805 的最大输出电流为 1.5 A,要想使输出电流达到>1.5 A,则要扩大输出电流。为此,在 W7805 的外围接一只大功率三极管 …
该电路显示了应如何配置 LM2622,以提供 +8 V、-8 V 和 +23 V 的输出电压,这对于偏置 TFT 显示器而言是非常方便的。
如图所示,几种电路都可以在负载电阻 RL 上获得恒流输出。第一种由于 RL 浮地,一般很少用;第二种 RL 是虚地,也不常使用;第三种虽然 RL 浮地,但是 RL 一端接正电源端,比较常用;第四种是正反馈平衡式,由于负载 RL 接地而受到人们的喜爱;第五种和第四种原理相同,只是扩大了电流的输出能力,人们在使用中常常把电阻 R2 取得比负载 RL 大得多,而省略了跟随器运放。第五种是对地负载,后边两种是恒流源电路。对比几种 V/I 电路,凡是没有三极管之类单向器件的都可以实现交流恒流,加了三极管之…
图示的简单数字电路可以用来精确地控制交流电源,电路没有任何数字到模拟转换电路。在应用中,系统的控制计算机发送有效数据到 SN74HCT534,经锁存后,通过二进制比较器 SN74LS682 同异步波形计数器 SN74HC4040 的输出相比较。SN74HC4040 由 1 MHz 的时钟驱动,它可以提供精确的 50 Hz~60 Hz 时钟。在交流电源的零点交叉处,双向光耦 TIL194B 清除 SN74HC4040 的输出,使 SN74HC4040 与交流信号同步。在零交叉点,二进制比较器的输出…
该电路显示了应如何配置 LM2622,以提供 +8 V、-8 V 和 +23 V 的输出电压,这对于偏置 TFT 显示器而言是非常方便的。
图示是双路无线电交流遥控开关电路。发射机:Q3 产生高频载波信号,Q1、Q2 组成振荡电路。按下 SW1 时振荡频率为 5 kHz,按下 SW2 时振荡频率为 3.7 kHz。电路起振时 LED 作为工作指示。接收电路:Q4 及外围元件组成接收电路,解调出两个音频信号,在 Q5 进行预放,然后送入 IC1、IC2 的第 3 脚。IC1 的解调频率为 5 kHz、对应发射机的 SW1,IC2 对应 SW2。SW1 按下时 IC1 的 8 脚送出一个开关脉冲,SW2 按下时 IC2 的 8 脚也送出…
放大器 A1 通过感应检测电阻器两端的电压来监控负载电流 ILOAD。管理电源通道使用了相类似的电路,所不同的是集成了电阻器 RSENSE 和 RSET。
图示为 DMA12 单相交流电压的输入电路。交流电压经由 C3、L3 和 C1、L2、C2 构成的两级差模滤波网络,以及由与机壳相连的 C4、C5 和共模电感 L1 构成的一级共模滤波网络,进行 EMI 滤波,使 EMI 滤波后水平输出符合 VDE0871 A 标准。
图示为简化了的 DMA12 主电路原理图。它主要由输入电路及电磁干扰(EMI)滤波电路、冲击电流限制电路、输入整流滤波电路、升压/功率因数校正电路及吸收回路、半桥功率变换电路、输出整流滤波电路等几部分组成。与 DMA10 比较,DMA12 采用了单相输入、升压/功率因数校正方式和无损耗吸收缓冲电路,而半桥 DC/DC 功率变换及输出整流滤波部分则与 DMA10 一样。
图示方案采用 Linear 公司生产的 LT1934 芯片,成本较高但总体效率高,对用电负载电路设计要求不高、有很大的调整余量。在输入 24 VDC 时,与输入不隔离的一组输出 5 V、9 mA 电流,与输入隔离的一组输出 5 V、4 mA 电流,24 VDC 总线电流可以轻松做到小于 3.5 mA,效率可以达到 85% 以上。LT1934 系列芯片是一种由基准电压源、振荡电路和误差放大器等构成的 PWM 控制的 CMOS 降压型 DC/DC 控制器。主要指标:输入电压 3.3~34 V,输出电…