电路图

由热电偶冷端温度补偿器AD594/595构成的摄氏温度计

AD594/595亦可配置成摄氏温度计,电路如图21所示。此时应将IN+、IN-端与COM端短接,输出电压Uo的温度系数为10mV/℃,可送至DVM测量并显示温度。

输出电压0~9.99V的数字式程控基准电压源

图20为输出电压0~9.99V的数字式程控基准电压源电路,由12位D/A转换器DAC-80-CCD-V与VT1、VT2等构成的电流放大器组成。作为实验与调整用基准源,其输出电流限于100mA。若步进电压为1mV,需在D/A转换器后接入由R1、R2构成的衰减器,使输出电压为0~9.99V。RP1用于满度调整,RP2用于调零。

LTC4064锂离子电池充电电路

凌特公司(Linear Technology)生产的LTC4064独立型充电器为延长锂离子电池使用寿命而优化设计,仅将电池充电至4.0V(而非通常的4.1V或4.2V)的浮动电压,可减缓电池老化进程及因长期满电保持所导致的容量退化。充电电路如图19所示。

由CS51227构成的28V/5A直流稳压电源

由CS51227构成的输出28V(±1%)/5A直流稳压电源电路如图18所示。CS51227为电压型PWM控制器,开关频率最高可达1.0MHz,启动电压4.7V,启动电流75μA。本电源输入电压10~18V,输出电流0~5A,开关频率250kHz,输出纹波150mVp-p,效率90%。

带二线串行接口温度传感器TCN75与89C51的接口电路

TCN75与89C51单片机的接口电路如图17所示。将TCN75的地址输入端A2~A0均接高电平UDD,设定地址码为111;89C51通过软件实现片选。89C51的串行数据接收端(RXD)、发送端(TXD)分别接TCN75的SDA、SCL端;TCN75的中断/比较信号接至89C51的INT0中断端。

全自动交流稳压电源电路

该电源为交流伺服系统控制的全自动交流稳压电源(图16)。当输入电压或负载变化引起输出电压波动时,它能迅速自动调整,使输出电压稳定于220V。适用交流输入电压范围165~245V,最大输出功率3000W,最大输出电流3.6A,工作效率高于98%。

由集成电路与双向可控硅构成的自动调压式稳压电源

该自动调压式稳压电源电路如图15所示。IC1等元件构成电压比较器,通过对取样电压与基准电压的比较,控制双向可控硅的导通状态,进而实现输出电压的自动调节。主要元件:T1为自耦变压器,Y2为取样变压器,IC1为LM339,IC2为CD4070,IC3为TWH9205,IC4~IC7为TWH8778,IC8为W7806;R1、R2取150Ω,R3~R9取10kΩ,R10~R13取20kΩ,R14取20kΩ/4W;热敏电阻RT取47kΩ;RP1取680Ω,RP2取4.7kΩ,RP3取100kΩ;C1取4…

镉镍电池放电器电路

镉镍电池的主要缺点是存在记忆效应。消除记忆效应的有效方法是:在镉镍电池每第三次或第四次充电前先进行一次完全放电,即放电到单节电压降至0.75V后再充电,以恢复容量、保证正常使用。但每次放电的终止电压每节不得低于0.65V,否则会因过度放电出现极性反转而损坏。镉镍电池放电器电路如图14所示。

BQ2057锂离子电池充电芯片的封装形式

BQ2057是美国TI公司推出的先进锂离子电池充电芯片,可满足单节(4.1V或4.2V)或两节(8.2V或8.4V)锂离子电池及聚合物锂离子电池的充电要求,并提供MSOP、TSSOP、SOIC等多种封装形式以适应不同应用场合。利用BQ2057设计的充电器外围电路简单,非常适合便携式电子产品的紧凑化设计。

由CS3843与CS5101构成的5V/3.3V开关直流稳压电源

由CS3843与CS5101构成的输出5V/3.3V开关直流稳压电源电路如图13所示。CS3843为频率固定的PWM控制器,内置精调的振荡器可精确控制占空比,并带有温度补偿基准电压、高增益误差放大器、电流检测比较器及适用于驱动MOSFET的大电流推挽输出。CS5101为双极型次级边末级稳压器,稳压精度达1.0%,栅极驱动电压8.0~75V,工作电压(Ucc)8.0~45V,峰值输出电流1.5A,内置精度2.0%的精密基准与经过内部补偿的误差放大器。

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