电路图

MOSFET共振式直流-直流变换器电路

MOSFET共振式直流-直流变换器电路如图39所示。此电路中变压器工作于非饱和方式,通过MOSFET栅极反馈电压呈弧形变化、降低栅压使MOSFET翻转。

NE555构成的超声波液位指示电路

超声波液位指示电路如图38所示,由超声波发射电路与接收电路组成。发射电路由555、R1、W1、C1和超声波发射头UCM40T构成;接收电路由匹配接收头UCM40R、级联放大器BG1、BG2与检测电路构成。液面越接近接收头,电压表偏转角越大。因超声波不受被测液体浓度与导电性能影响,本电路优于一般接触式液位指示电路,精度更高。

由AD7714与Pt100铂热电阻构成的测温电路

由AD7714与Pt100型铂热电阻(PRTD)构成的测温电路如图37所示。Pt100采用四线制接法,消除引线电阻RL2、RL3上的压降。外部400μA电流源提供Pt100激励电流,并经6.25kΩ电阻产生AD7714基准电压。因输入电压与基准电压的变化同激励电流变化成比例,激励电流变动不影响测量精度;但为避免基准受温度影响,6.25kΩ电阻应采用低温度系数金属膜电阻。

利用电容分压式钳位的单端反激式开关稳压电源

利用电容分压式钳位的单端反激式开关稳压电源如图36所示。VT1导通时C02充电、C01放电,变压器T1原边绕组N11上施加约½输入电压;VT1截止时N11极性颠倒,VT1集-射极电压Uce1达输入电压Ui时二极管VD4导通,Uce1被钳位。同理,VT2导通时C02放电、C01充电,T2初级绕组N21施加约½输入电压;VT2截止时N21极性颠倒,VD3导通后Uce2被钳位于Ui。

非谐振式变换器电路

以部分谐振、多谐振、电流换流式等命名的变换器均为具有相应特性的零电压开关变换器。其中电感换流式变换器即使在非谐振方式下进行零电压开关也很少浪涌,且可通过PWM控制调压,图35为其基本电路。Lc为换流电感,Cc为切断直流用的非谐振电容。VT1、VT2交替导通截止,在通断之间两开关均出现断开时间,此期间由电感Lr能量对VT1、VT2的集-射间电容充放电,使下一次开关前A点电压降至零或与电源电压U相等,满足零电压开关条件,同时抑制浪涌电流。

MM1126~MM1129升压DC-DC变换器

MM1126/1127/1128/1129系列为新型升压DC-DC变换器,转换效率高、带负载能力强、功耗低,输入电压0.8~1.5V,输出电压按尾标A~D及G有2.2V、3.0V、3.2V、3.5V和5.0V几种。正常工作时仅需一节5号电池供电,可广泛用于微型电子设备与便携式仪器仪表。典型应用电路如图34所示。

PFC无损吸收主电路

正常充电模式的充电功率等级通常为6.6kW、典型充电时间5~8小时,其充电功率变换器与应急充电模式相似。正常充电模式可采用单级AC/DC变换器,但带PFC功能的单级变换器开关管峰值电流很大;两级变换器中PFC级常采用传统Boost升压电路,开关管软开关或硬开关均可,为提效率宜选软开关Boost变换器。传统AC/DC全波整流(整流加电容滤波)是非线性器件与储能元件的组合,交流电压波形正弦而输入电流严重畸变呈脉冲状,产生谐波电流危害电网、降低功率因数。本设计整流部分采用有源功率因数校正(APFC)电…

智能化超声波测距集成电路SB5227的外围电路设计

SB5227输出的超声波信号很微弱,须经功率放大才能驱动发送器。一种典型发送电路(图32a)从SB5227第10脚输出,经缓冲器F与功率放大器VT1、VT2驱动发送器,其中VT1为小功率管、VT2可选功率场效应管。亦可利用变压器驱动发送器(图32b)。接收电路(图32c)包括六部分:输入保护电路(C1、R1、VD1、VD2)、阻抗匹配及电流放大器(VT1)、两级电压放大器(VT2、IC1)、带通滤波器(L1、C6)、输出级放大器(VT3)、电压比较器(IC2)。C1为隔直电容,R1为限流电阻,V…

5通道低功耗可编程传感器信号处理器AD7714与DSP的接口

ADSP-2103或ADSP-2105是ADI公司的数字信号处理器,AD7714与ADSP-2103/2105的接口电路如图31所示。将ADSP-2103/2105的RFS、TFS端配置为低电平有效,SCLK配置为串行时钟输出;AD7714的POL端接低电平。为确保AD7714正常工作,串行时钟频率应限制在3MHz以内。

IGBT在CO2气体保护焊电源中的应用

为精确控制短路过程,CO2气体保护焊电源主电路采用工作频率很高的IGBT作开关功率器件,主电路为全桥结构,如图30a所示。其80C196KB控制系统构成原理框图如图30b所示。

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