电路图

由智能化超声波测距集成电路4Y4构成单片液晶显示测距仪

由4Y4构成单片液晶显示测距仪的电路如图7所示,主要包括超声波发送器、接收器、LCD显示器、按钮开关与蜂鸣器(或扬声器)。为简化引线,4Y4直接焊于LCD显示板背面;其第2~4脚、第8脚、第23~26脚和第28~30脚不用。R1为发送电路限流电阻,R2~R4为接收放大器外部元件,C3为开机自动复位电容。晶振电路采用廉价的455kHz压电陶瓷滤波器代替石英晶体,C1、C2为振荡电容;SB为按钮开关,C4为电源退耦电容。4Y4只能驱动压电陶瓷蜂鸣器或微型讯响器,驱动扬声器时须增设达林顿管(VT1、V…

全桥式开关稳压电源实用电路

全桥式开关稳压电源实用电路如图6所示,为由CW494控制的1500W双极功率管开关稳压电源。四只双极高反压晶体管F661作开关管,在CW494控制下两对管子交替导通、截止,将直流转换成高频交流,再经高频变压器降压、整流滤波得到12V稳定直流。F661的BVceo≥400V,toff为1μs,大功率条件下功率损耗较小。高频变压器T1为电路核心,磁性能要求高:频率特性达兆赫级,饱和磁通密度达0.5T,磁滞损耗小;采用EC70磁心时输出功率可达1000W,EC90磁心时可达2000W。

静电复印机曝光强度探测电路(硅蓝光电池)

静电复印机曝光强度探测控制电路的前置放大部分如图5所示。探测器选用短波灵敏度较高的硅蓝光电池,电路为低输入阻抗电流-电压变换器,使硅蓝光电池工作于电流输出区并具有较好线性关系。

智能化超声波测距集成电路SB5227的温度检测电路

环境温度变化会使超声传播速度改变并引起测距误差。利用温度检测电路获取与环境温度成正比的频率信号,再送SB5227作温度补偿即可消除该误差,电路如图4所示。BT为半导体温度传感器,可用硅二极管(或NPN晶体管发射结)代替;为降低自发热,宜恒压小电流供电,工作电流设计为200μA。VDz为稳压管,R1、R2为限流电阻。BT将温度转换为毫伏级模拟电压,经IC1(TL061)放大成0~3V,再经IC2(LM331)作电压/频率(U/f)转换,得到0~14kHz频率信号送SB5227第13脚。温度补偿范围…

由AD7714与热电偶构成的测温电路

由AD7714和热电偶构成的测温电路如图3所示。此应用中AD7714工作于缓冲模式,允许在前端接退耦电容以滤除热电偶引线噪声。缓冲模式下AD7714共模范围较窄,为将热电偶差分电压置于合适的共模范围内,AD7714的AIN2输入端应偏置到2.5V基准电压上。

低功耗可编程传感器信号处理器TSS400-S1/S2的典型应用电路

TSS400-S1/S2的典型应用电路如图2所示。系统采用3V锂电池(E)供电,C1、C2为电源退耦电容,晶振频率选32.768kHz,外部存储器使用两片512字节的24C04型E²PROM。虚线框内为硅压力传感器,通过温度补偿软件可获得与12位ADC相当的压力测量精度。图中模拟线路均接至USDD端,仅在需要A/D转换时才给传感器供电,以节省系统功耗。硅压力传感器输出电压经单电源双运放TLC1078(仅用一组放大器)放大后送TSS400-S1/S2的A2端。S1、S2为工作模式转换开关;E²PR…

全桥式变换器电路

全桥式变换器电路如图1所示。将半桥式变换器电路中的两只电解电容换成另两只高反压功率晶体管,并配以适当驱动电路即可组成全桥式变换器。VT1~VT4组成四个桥臂,高频变压器T接于其中,相对臂上的VT1、VT4与VT2、VT3由驱动电路激励而交替导通,将直流输入变换成高频方波交流电压,工作过程与推挽式功率转换电路相同。工作时变压器初级线圈所得电压即为电源电压,为半桥电路输出电压的一倍,而每管耐压仍为电源电压水平,故输出功率增大一倍;若电流亦达半桥水平(增大一倍),则输出功率可增大四倍。全桥电路的主要不…

由AD7714与微处理器构成的隔离式数据采集系统

由5通道低功耗可编程传感器信号处理器AD7714与微处理器构成的隔离式数据采集系统电路如图42所示。AD7714适用于低功耗、窄带宽、高分辨率数据采集,其三线串行接口使系统仅用3个光耦合器即可实现隔离;若模拟输入信号均为正极性,则整个系统可用3V或5V单电源工作。

低功耗可编程传感器信号处理器TSS400-S2的总线结构

TSS400-S2的总线系统允许在一条二线总线上进行单向通信,总线可采用双绞线;在主机的请求下数据由从机传送到主机,总线有效时从机还可启动异步数据传送。其总线结构布局如图41所示,电路中使用一片总线接口电路TSS721,利用ENBUS指令可完成从属模块的远程读数。

带能量归还绕组的二极管钳位电路单端反激式功率变换电路

带能量归还绕组的二极管钳位电路单端反激式功率变换电路如图40所示。N3绕组匝数与N1相等、极性相反。当VT1截止、集电极电位升至两倍输入电压时,VD2导通将VT1集电极电位钳位,漏感储能归还给电源。为获较好效果,N3与N1须紧密耦合,且钳位二极管VD2能迅速导通。

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