MAX6641的典型应用电路如图12所示,用PWMOUT端驱动N沟道MOSFET以控制风扇转速。远程PN结温度传感器可用微处理器(μP)内部测温三极管的发射结代替,亦可选用CMPT3906、T3906、KST3906-TF、SMBT3906等分立三极管。要求三极管发射结正向压降在最高预期温度、10μA电流下大于0.25V,在最低预期温度、100μA电流下小于0.95V,且不得使用大功率三极管。
远距离测温时,标准电阻通常紧邻ADT70,引线电阻可忽略;但铂热电阻引线可达数十甚至上百米,其影响不容忽视。采用四线制可消除引线电阻影响,电路如图11所示:让IOUTA与-INIA、IOUTB与+INIA分开走线,将原两线接法改为四线,输入电路共四个节点。因节点A、C至放大器输入引线上无电流,故R1、R2的引线电阻不引起测量误差。
振铃扼流式是一种自激反馈变换形式,基本原理如图10所示。加入输入电压后,电流经Rg流向开关管VT1的基极使其导通,此时变压器副边二极管反向偏置、无电流,VT1集电极电流与变压器绕组Np中电流相等。由于从零启动,较小的基极电流即可使VT1导通,故Rg被称为启动电阻。
图9为具有限流保护的充电器,晶体管VT与电阻R3构成限流网络。R3既为VT的基极-发射极间电阻,又与被充电电池串联,充电电流流过R3。当充电电流过大、R3上压降超过0.6V时VT导通;由于VT与R2并联,VT导通使等效并联电阻减小,输出电压Uo降低、输出电流减小,从而限制充电电流。取R3=1Ω时最大充电电流Iom=0.6/1=0.6A;减小R3可获得更大充电电流,但不得超过集成稳压器最大输出电流。
MAX712/713系列为Maxim公司生产的快速充电管理芯片,适合1~16节镍氢电池或镍镉电池的充电需要,其引脚排列如图8所示。
采用MIC2951构成的低漂移恒流源电路如图7所示,恒流源输出电流IL=1.23V/R。为保证MIC2951输出电流不超过150mA,R的精度要求为1%。
TLE4941为二线式智能霍尔传感器集成电路,其典型应用电路如图6所示。C为消噪电容。通过电阻R可将输出电流转换成电压信号Uo,接数字电压表(DVM)或送带ADC的单片机处理。
利用基于SMBus总线的智能温度控制器的PWMOUT信号,可有三种驱动方式控制风扇转速:其一,用PWMOUT信号驱动P沟道MOSFET,PWM反相位设定为0,电路如图5a所示;其二,将PWMOUT转换为与占空比成正比的直流电压作为风扇电源,逐图5b所示,此法电源效率较低但可降低噪声;其三,用PWMOUT直接驱动风扇的转速控制输入端(假定风扇具备该输入端),如图5c所示,优点为外围元件少、电源效率高、噪声低。
ADT70在电阻应变仪中的应用电路如图4所示。测量电桥由温度补偿片R1、测量应变片R2及无感线绕电阻R3、R4组成,标称值均为1kΩ。桥路工作电流由IOUTA、IOUTB端提供,每桥臂电流1mA。未受力时先调整电桥平衡;试件受力变形时,测量应变片电阻变化使电桥失衡,对角线输出微弱电压信号△u,其与供桥电压E的关系由公式给出。△u经A1、A2两级放大后输出,送数字电压表。应变仪总增益及标定可通过调节R5、R6、R7设定,使数字电压表直接显示应变值。考虑到各桥臂电阻偏差及接触、引线电阻的影响,实际应…
极性变换式电源的输出电压与输入电压极性相反,且输出电压绝对值须高于输入电压绝对值,否则将与降压式开关电源混淆。因此极性变换式斩波型开关电源兼有降压式与升压式的共同特征。其电路如图3所示:开关调整元件VT导通时,输入电压Ui加于电感L上,产生电流并储能,二极管VD反向截止;VT截止时,L上电流逐渐减小,感应电动势使VD导通,对电容C充电,C上的输出电压Uo与Ui极性相反。负载电压跌落时C再次放电,故可使Uo高于Ui。