电路图

LM3420-8.4构成的锂电池快速充电器

本电路采用LM3420-8.4专用锂电池充电器,电路简单、性能优良,能对两节锂电池快速充电,如图25所示。当充电电压达到额定值(单节4.2V)时,充电电流下降为涓流,以免超压充电造成锂离子电池永久性损坏。

MAX1757构成的锂离子电池充电器

MAX1757由电源及充电器两部分组成:电源部分含降压式DC/DC变换器及5.4V线性稳压器;DC/DC变换器可恒流、恒压向电池充电,最大充电电流1.5A。其典型应用电路如图24所示。

AD694用作数/模转换器(DAC)电流环接口的电路

AD694可用作数/模转换器(DAC)的电流环接口,实现“数字量→电压信号→电流信号”的转换,电路如图23所示。AD566A为高速12位DAC,其输出端接AD694的UI-端,UI+端接地。AD694采用±15V双电源供电,并为AD566A提供基准电压。利用AD566A内部电阻网络将AD694配置成10V满刻度输入;C2为频率补偿电容;RP为满度电位器,不需调整时可用50Ω固定电阻代替。

无源无损缓冲电路的拓扑结构

无源无损缓冲电路的拓扑结构分为两类:(1)最小电压应力单元(MVS),如图22(a)、(b)所示;(2)非最小电压应力单元(Non-MVS),如图22(c)~(f)所示。

三菱公司IPM的封装形式

IPM(Intelligent Power Module)是先进的混合集成功率器件,将高速、低功耗的IGBT芯片与优化栅极驱动电路及多种保护电路集成于同一模块内。与普通IGBT相比,IPM在系统性能与可靠性上均有提升;因通态损耗与开关损耗较低,散热器尺寸小,故整个系统尺寸更小。IPM内部集成了逻辑、控制、检测及保护电路,使用方便,既减小了系统体积、缩短开发时间,又显著增强了系统可靠性。其封装形式如图21所示。

CD4541构成的镉镍电池自动充电器

本电路专为5号、7号镉镍电池充电设计,具有自动充电、恒流充电的特点,电路如图20所示。接通电源后内部计数器对振荡器进行计数,计数满后IC1⑧脚输出电平翻转而停止计数;若⑩脚M端接高电平,则计满后⑧脚翻转并复位重新计数,如此循环。

由AD693与AD592构成的带冷端温度补偿热电偶测温电路

由AD693和AD592构成的带冷端温度补偿热电偶测温电路如图19所示,具有四方面特点:其一,适配各种类型热电偶;其二,以一片AD592型电流输出式集成温度传感器作冷端补偿,其电流温度系数为1μA/K;其三,能将热力学温度(K)转换为摄氏温度(℃),再变换成标准电流信号以利远距离传输;其四,可灵活设定测温范围。RP为零点电位器,R1、R3的取值视热电偶类型及环境温度而定,如配J型热电偶时取R1=51.7Ω、R3=301kΩ。校准0℃时将热电偶置于冰水混合物,调节RP使Io=4mA,其余温度点可用…

含谐振极电容缓冲器的串联谐振逆变器

含有谐振极电容的串联谐振逆变器的换流过程如图18所示。常规RCVD缓冲电路以电阻放电,随开关频率提高,缓冲器消耗能量增加,逆变系统效率明显下降。而在IGBT集电极与发射极间直接并联一个无损耗缓冲电容,可有效降低开关器件关断损耗,并将常规缓冲器中电阻损耗的能量反馈给负载或电源,更适合高频逆变器。

MAX840/MAX843构成输出电压连续可调的应用电路

由MAX840构成的输出电压连续可调稳压器应用电路如图17(a)所示,其输出电压与外加分压器中电阻R1、R2的关系由公式给出。由MAX843/MAX844构成的相应电路如图17(b)所示,输出电压与R1、R2的关系由公式给出,式中Vctrl为外加分压器所接的正控制电压。

由AD693构成0~30mV单极性输入、4~20mA输出的电路

由AD693构成0~30mV单极性输入、4~20mA输出的电路如图16所示。环路电源Us允许范围为12~36V;RL为电流环负载电阻,ILOOP为环路电流。实际加到AD693的电源电压Uop由公式给出。不使用本地电源时,6.2V基准电压源与地之间需接6.2kΩ电阻,将基准电压源的负载电流设定为1mA。C为电源退耦电容。

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