本充电器的功能特点:1.充电前先对电池放电以消除记忆效应,放完电后自动转为充电;2.充电方式为脉宽调制恒流式,脉动恒流充电加脉冲放电;3.充满检测参数为电池端电压,双重控制;4.并联充电;5.具有防反充电功能。电路原理:IC1、IC2、IC3接成电压比较器,IC4接成方波脉冲发生器,脉冲宽度和频率由IC1控制。输出正脉冲期间BG4导通、恒流IC3对电池充电;负脉冲期间输出经C2微分使BG1、BG2短时导通、对电池放电。接通电源后IC1输出高电位、电路进入充电状态。若需放电,触动放电按钮AN使IC…
该电源也称X53P或X56P电源,在国产各类尺寸彩电中应用广泛,各型号彩电电路位号略有不同,但电路程式一致。本文以金星C498为例介绍工作原理。振荡过程:C708上约300 V直流电压经R729、R731、L711加到开关管V720基极,V720开始导通、集电极电流增大,T705的1、12脚产生感应电动势(极性1正12负),正反馈绕组也产生10正9负的感应电压,经C713、V713、R713加到V720基极使电流进一步增大,如此循环使V720迅速饱和。V720饱和后T705的1、12脚绕组电流线…
图中为以MIC5158作为控制器的简单恒流源电路。输出电流主要取决于MIC5158内部的35 mV基准电压源与外加的限流电阻Rs,其关系式为Io = 35 mV / Rs。
凯歌4C7108彩电采用他激式单端反激型开关电源,振荡电路用TDA8380,主电源输出电压115 V。振荡电路:TDA8380的供电脚为5脚,10脚外接C530及内部电路组成锯齿波振荡器;6脚外接R522设定的基准电流为C530提供固定充放电电流,故TDA8380振荡频率由R522和C530的时间常数决定,本机为34 kHz。由TDA8380的1、15脚输出的正、反向激励电流均送开关管Q502基极,使其工作在开关状态。反向激励使Q502迅速截止;正向激励使Q502饱和的同时向C525充电,Q50…
用CW34063接成电压反转变换电路时,需外接一个运算放大器,将取样信号倒相以改变极性。其电路如图所示,外接元件共10个。
图中为由L4970A构成的大功率开关电源。L4970A为大功率单片开关集成稳压器,采用SIP-15封装,其特点是:(1)输入电压必须>11 V,一般为15~40 V之间;(2)输出电压固定5.1 V,也可通过外部电路设置为可调输出,范围5.1~40 V;(3)最大输出电流10 A;(4)工作频率200 kHz;(5)内部设有欠压检测、掉电复位、功率级软启动等特殊电路。
图中为由TOP224Y构成的15 V、2 A直流开关电源电路,采用三块集成电路:IC1为单片稳压器TOP224Y,IC2为光耦合器NEC2501,IC3为精密基准电压源TL431。TL431(IC3)与光耦合器NEC2501(IC2)构成电气隔离式外部误差放大器,再与TOP224Y内部误差放大器配合,对TOP224Y(IC1)控制端电流进行精细调整,从而大幅提高稳压性能。15 V稳压输出经R4、R5分压得到取样电压,与TL431内部2.5 V基准电压比较,通过改变K端电位控制LED电流,进而调节…
图中为由MIC5158构成的恒流充电电路。该电路在整个充电过程中提供恒定电流(IC=35 mV/R3),直到电池电压达到某一浮充电压值Vf。当达到浮充电压条件时,MOSFET管被关断,充电电流改由R4提供通路以维持涓流/浮充。
在一些早期生产的交流供电数字式电子钟表中,由于电路结构原因,通常将50 Hz交流电源分频后作为秒时基信号使用。由于交流电源频率总有一定偏差,日积月累会使电子钟表与实际时间产生较大偏差。为消除该偏差,业余爱好者组成过多种高精度50 Hz时基电路,其中采用CD4060组成的电路较为常用,如图中所示。
图中为由L4960构成的5~40 V开关电源电路。交流220 V经变压器降压、桥式整流和滤波得到直流电压Vi,输入L4960的1脚,在内部软启动电路作用下输出电压逐步上升。电路工作正常后,输出电压经R3、R4取样送回2脚,在内部误差放大器中与5.1 V基准电压比较得到误差电压,用误差电压幅度控制PWM比较器输出的脉冲宽度,经功率输出级放大和降压式输出电路(L、VD、C6、C7)使输出Vo保持不变。L4960的7脚为功率脉冲调制信号:该信号为高电平(内部开关功率管导通)时除向负载供电外,还有部分电…