YDS100/200系列为开关电源集成电路,特点是体积小、内藏扼流线圈、输出电流大、转换效率高且自带散热器、外围电路简单;若外接可调电阻可使输出电压可调。其典型应用电路如图所示。
图中为一种在无负载电流时可自动切断的电源电路。按下常开按钮AN后,220 V交流电压加在变压器初级绕组上,经变压、整流、滤波和7805稳压为负载供电。负载有电流通过时,D1、D2上的电位差使T2导通,进而T1导通,继电器J动作,触点J1闭合形成自保持状态,电源正常工作。一旦负载电流停止(空载状态),D1、D2两端无电压,T2截止,此时C2经T1基极被充电,经过几秒后T1截止,继电器释放,J1触点切断变压器初级绕组上的220 V交流输入,稳压器停止工作。只有再接上负载并按一下AN,电源才能再次工作…
图中为电子变压稳压电源,采用高频振荡方法进行电子变压,然后用三端稳压器LM317进行可调稳压,具有体积小、重量轻、电路简单的特点。220 V交流电压经D1~D4整流变为直流高压,该直流电压由L1、L2、L3和T1、T2等组成的高频振荡电路变成高频脉冲,加在高频变压器B的初级,经变压在B次级得到所需低压,再经高频整流滤波和LM317稳压,在输出端获得稳定的直流电压。
图中为性能优良的低频信号发生电路,特点是稳幅性能好、输出功率大、波形失真小,是一种较理想的低频测量信号源。运放A1及其反馈网络组成典型的文氏桥振荡器,振荡频率为 f0=1/(2π RC)。A1输出端与OCL互补推挽功率放大器相连以提高负载能力;A1接成负半波放大器,与W1、R4、C1、T1等构成负反馈稳幅电路。电位器W1既可调节输出幅度,又在反馈环路中充当采样器。为保证较小波形失真,一般应使R1C1≥20πRC。电路输出幅度0.5~5 V,输出电流0~1 A,频率调节范围10 Hz~10 kHz…
本电路可产生1 kHz信号并提供三种输出电平选择,可用于通讯设备的测试与障碍检修,也可快速、准确地寻找电视机、音响、收音机及其他低频放大电路的故障点,是电子设备中理想的信号源。元件选择:电阻采用RJ-0.125,电容采用CBM,电解电容采用CDX;开关S1为KNX(2×1),S2为JT360(小型扳键)。变压器T1、T2采用MTT25铁氧体磁罐:T1的L1-2用φ0.09 mm高强度漆包线绕1540匝,L3-4绕150匝,L5-6绕330匝;T2的L1-2绕1528匝,L3-4绕162匝,L5-…
图中为恒流并联式稳压电源,具有高速、低噪声、低内阻的特点。采用LM317作为恒流源,可为负载提供560 mA恒定电流;场效应管与发光管提供低噪声的基准电压;LM741(运放)作为误差放大器,对基准电压与取样电压进行比较放大;两只3DD15调整输出电压,以达到稳定输出电压的目的。
图中为对称型同步可调稳压电源,采用日本东芝公司的双电源可调稳压集成电路TA7179P。TA7179P的最大优点在于将正、负稳压器集成于一身,特别适合做双极性电源,且用一只电位器即可对输出的正负电压进行同步调整。该集成电路最大输出电压为±30 V,输出电流100 mA,封装为双列DIP14。
图中利用一片廉价的CD4060与32768 Hz晶体产生高精度、每秒输出60个脉冲的时钟源。32768 Hz脉冲经CD4060分频后在15、1、2、3脚分别输出2 Hz、4 Hz、8 Hz、32 Hz脉冲,经VD1、VD2、VD3与R2组成的或门后,使A点每1/2秒中有1/32秒的低电平,封锁13脚输出的64 Hz信号中的2个脉冲。这样每秒可从13脚输出的64 Hz脉冲中除去4个,在B点形成不规则的60 Hz时基。C3用于消除13脚与A点竞争冒险产生的极小脉冲;若无C3,B点输出仍为60 Hz。
图中1 kHz左右音频方波发生器主要由比较器LM324与R2、R3、R4及C1组成。LM324的3脚输入端的参考电压(Vcc/2)由分压电路R1、R2得到;R2、R3构成正反馈,积分电路R4、C1构成负反馈。取R2、R3使R2/(R2+R3)=0.5,则方波重复频率为f = 1/(2·R4·C1)。若选C1=0.033 μF、R4=15 kΩ,代入得f≈1 kHz。改变C1或R4即可改变振荡频率。
摘要:本文介绍MAXIM公司生产的可编程电池充电管理芯片MAX712/MAX713。利用该系列芯片及简单外围电路可设计低成本的单节或多节镍氢电池或镍镉电池充电器,非常适用于便携式电子仪器的紧凑设计。引言:MAX712/MAX713系列为快速充电管理芯片,适合1~16节镍氢或镍镉电池的充电需要,并提供Plastic DIP、Narrow SO与DICE几种可选封装。通过简单的管脚电压配置可编程设定充电电池支数与最大充电时间;内部集成的电压梯度检测器、温度比较器、定时器等控制电路,依据电压梯度、电池…