图中为由CD4040计数器构成的镉镍电池充电器,可对四节容量500 mA的镉镍电池串接充电,充电电流50 mA、充电时间1.5小时,并具有充电完成后自动断电的功能。555时基电路构成时钟信号发生器,产生10 Hz方波信号(周期约0.1 s)。接通电源时,因IC2的3脚输出低电平使晶体管VT1导通、继电器K1吸合,触点K1-1闭合、开关S自保,此时充电电流流向电池开始充电,状态指示灯LED点亮表示充电进行中。CD4040构成分频器及充电控制:IC1产生的时钟信号送入IC2的10脚开始计数,因IC2…
图中为并联扩流的-18 V、2 A电源电路,采用两只可调三端稳压器并联扩展电流。CW337的额定输出电流为1 A,并联后输出电流成倍增加(达2 A)。此方法比外接大功率三极管扩流法稳压精度高、功耗小。电路采用运算放大器8FC713与R1、R2、R3、R4取样电阻等元件自动平衡两只CW337的输出电流。本电源输出电压为−18 V±0.5 V,电压纹波不大于15 mV。
通常通用频率信号发生器被设计为覆盖整个频率范围、采用连续调节方式。但在实际使用中,常用的测试频率往往只有少数几个。下面介绍的信号发生器设计为十个常用的固定频率挡位,使用时可根据需要选择。该信号发生器由数字式挡位选择开关与十个固定频率的信号发生器组成,电路如图所示。
图中采用MIC5156-3.3构成线性稳压器,作为开关电源的末级稳压器。这种构架兼有开关电源效率高、体积小、重量轻的优点,以及线性电源噪声低、稳压精度高的优点。
图中为由TOP232Y构成的5 V/2 A、3.3 V/2 A、15 V/30 mA三路输出开关电路,TOP232Y作为四端器件使用。该电源效率为78%,输出端纹波电压峰-峰值为50 mV;使用一片TOP232Y型单片开关电源,总输出功率17.05 W,直流输入电压范围200~375 V。亦可选220 V/110 V固定输入,只需接入整流滤波器,无须为110 V加输入倍压整流。该设计充分发挥TOP232Y的软启动、欠电压保护、严格限流特性和开关频率高等优点,使高频变压器可选EE19型磁芯。由于T…
图中为CW34063构成的降压型典型应用电路,输入电压25 V,输出5 V/500 mA,外接元件仅8个,效率可达80%以上。C3用于确定振荡器工作频率,选取不同C3值可使振荡频率在100 Hz~100 kHz范围内变化。限流电阻Rsc设置在振荡器峰值电流限制端(7脚,即Ipk端),从输入电源端(Vin端)至Ipk端的动作电压为330 mV,因此限流电阻Rsc按下式计算:Rsc = 330 mV / Ipk,其中Ipk为限流电流。
图中为一个振铃式开关电源实用电路。变压器初级绕组Np上接有二极管VD1、电阻R与电容C,其目的是放掉积蓄在变压器漏感上的能量。开关管导通期间电流将能量积蓄在漏感上,但该部分能量并未作为电功率传输给变压器次级;因此开关管截止瞬间产生反向电动势,出现很高的浪涌电压且叠加在开关管集电极电压上,很容易将开关管击穿。加了二极管及电阻电容后,会通过VD1将这部分能量存储在电容C上变为直流,通过电阻R泄放掉。该电源主要技术指标:输入电压交流85~276 V;输出电压18 V;输出电流2 A;工作频率20 kH…
本电路在充电之前先对镉镍电池放电以消除“记忆”效应,放完电后自动转换到充电状态。充电方式为脉宽调制恒流式,脉动恒流充电加脉冲放电;充满后检测电池两端电压,并实行双重控制、并联充电,且具有防反充电功能。
图中为由MIC5158构成的外围电路简单的5 V输入、3.3 V/10 A输出线性稳压器电路。当输入电压Ui=5 V时,外加的N沟道MOSFET选IR244;当Ui>5 V时,选IR644。MIC5158的13脚S端到地之间外加47 μF滤波电容,可改善因负载变化引起的波动。
图中为双极性对称稳压电源电路,采用两只三端稳压器7812和7912构成简单实用的对称型正负稳压电源,输出电压±12 V、最大输出电流1.5 A。对7812和7912的选择应力求性能参数尽量对称,正、负三端稳压器均需加装合适的散热器。