許多電子儀表不具各延時自動斷電開關(guān),致使儀表常因忘記關(guān)閉電源而造成電池耗盡影響儀器的正常使用。延時自動斷電開關(guān)可較好地解決上述問題,電路可附加在儀表上使用。 延時自動斷電開關(guān)電路如圖所示。使用時打開原電子
TBY-753A型快速充電穩(wěn)壓電源,是背負式電臺必配的一種便攜設(shè)備,它采用脈寬調(diào)制方式,其核心元件是美國硅通公司早期生產(chǎn)的 SGl524J芯片。該機提供12V、24V穩(wěn)定電壓,亦可對12V、24V/4Ah、7Ah鎳鎘電池組實現(xiàn)快速充電,
所提出的穩(wěn)壓電源電路的主要特征之一是,雖然固定電壓穩(wěn)壓器LM7805的電路中使用時,其輸出電壓是可變的。這是通過連接一個公共端子穩(wěn)壓器IC和地面之間的電位。對于每一個100歐姆的增量在電路的值的電位器VR1的電阻值
由于開關(guān)電源的開關(guān)特性,容易使得開關(guān)電源產(chǎn)生極大的電磁兼容方面的干擾,作為一個電源工程師、電磁兼容工程師,或則一個 PCB layout 工程師必須了解電磁兼容問題的原因已
在任何開關(guān)電源設(shè)計中,PCB板的物理設(shè)計都是最后一個環(huán)節(jié),如果設(shè)計方法不當,PCB可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩(wěn)定,以下針對各個步驟中所需注意的事項進行分析:
1、開關(guān)電源的EMI源開關(guān)電源的EMI干擾源集中體現(xiàn)在功率開關(guān)管、整流二極管、高頻變壓器等,外部環(huán)境對開關(guān)電源的干擾主要來自電網(wǎng)的抖動、雷擊、外界輻射等。(1)功率開關(guān)管
電子器件的電源測量通常情況是指開關(guān)電源的測量(當然還有線性電源)。講述開關(guān)電源的資料非常多,本文討論的內(nèi)容為PWM開關(guān)電源,而且僅僅是作為測試經(jīng)驗的總結(jié),為大家簡述容易引起系統(tǒng)失效的一些因素。
開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構(gòu)成。隨著電力電子技術(shù)的
MP1584美國芯源半導(dǎo)體生產(chǎn)的step-down converter 降壓轉(zhuǎn)換器。其核心是buck轉(zhuǎn)換!下面是對BUCK電路進行分析。 buck電路也屬于開關(guān)電源。通過在MOS管Q上加上開關(guān)信號PWM,控制
利用微控制器可對由TOPSwitch?FX構(gòu)成的噴墨打印機、激光打印機等計算機外部設(shè)備中的開關(guān)電源進行控制,電路如圖所示。開關(guān)電源部分主要由TOPSwitch?FX(IC1)、光耦合器(IC2)
過流保護電路工作原理當電路處于正常狀態(tài)時,通過過流保護用PTC熱敏電阻的電流小于額定電流,過流保護用PTC熱敏電阻處于常態(tài),阻值很小,不會影響被保護電路的正常工作。當
功率器件MOSFET作為一種在開關(guān)電源新產(chǎn)品研發(fā)過程中不可或缺的重要元件,歷來是新人工程師開始接觸電源設(shè)計時的學習重點之一,而弄清楚MOSFET的導(dǎo)通和關(guān)斷過程則是重中之重。本文將會就功率MOSFET的導(dǎo)通和關(guān)斷過程進行詳細分析和總結(jié)。
目前主要包括兩種電源類型:線性電源(linear)和開關(guān)電源(switching)。線性電源的工作原理是首先將127 V或者220 V市電通過變壓器轉(zhuǎn)為低壓電,比如說12V,而且經(jīng)過轉(zhuǎn)換后的低壓依然是AC交流電;然后再通過一系列的二極管進行矯正和整流,并將低壓AC交流電轉(zhuǎn)化為脈動電壓(配圖1和2中的“3”);下一步需要對脈動電壓進行濾波,通過電容完成,然后將經(jīng)過濾波后的低壓交流電轉(zhuǎn)換成DC直流電(配圖1和2中的“4”);此時得到的低壓直流電依然不夠純凈,會有一定的波動(這種電壓波動就是我們常說的紋波),所
隨著我國工業(yè)的快速發(fā)展,開關(guān)電源逐漸地走上世界舞臺,電源的體積也逐漸趨于模塊化和小型化,電源的抗擾能力也越來越強。開關(guān)電源如何實現(xiàn)電壓控制?內(nèi)部結(jié)構(gòu)是怎樣的?下面帶大家快速了解一下。
一、簡述多年來,可編程控制器(以下簡稱)從其產(chǎn)生到現(xiàn)在,實現(xiàn)了接線邏輯到存儲邏輯的飛躍;其功能從弱到強,實現(xiàn)了邏輯控制到數(shù)字控制的進步;其應(yīng)用領(lǐng)域從小到大,實現(xiàn)了單
EMI是電磁干擾的統(tǒng)稱,但實際上電磁干擾分為兩種,一種是傳到干擾,另一種是輻射干擾。傳導(dǎo)干擾主要是電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號是通過導(dǎo)線或公共電源線進行傳輸,互相產(chǎn)生干擾
1、輸入濾波電容,用于穩(wěn)定IC的供電電壓,濾除干擾信號;2、接至內(nèi)部驅(qū)動管的發(fā)射極,在低功率應(yīng)場合和驅(qū)動電流檢測引腳RE連接,如果在高功率應(yīng)場合不和RE引腳連接;3、輸出升電壓電感;4、輸出升電壓功率開關(guān)管;5、輸出
1、輸入RC阻尼,用于吸收輸入高頻干擾信號;2、開機防浪涌輸入電流電阻;3、輸入共模干擾濾除電感;4、輸出升電壓電感,該電路為一應(yīng)用廣泛的輸出升電壓有源功率因數(shù)校正電路;5、輸出啟動二極管,當電路輸出還沒有達到正
短路保護電路1、在輸出端短路的情況下,PWM控制電路能夠把輸出電流限制在一個安全范圍內(nèi),它可以用多種方法來實現(xiàn)限流電路,當功率限流在短路時不起作用時,只有另增設(shè)一部分電路。2、短路保護電路通常有兩種,下圖是
隨著電力電子技術(shù)的高速發(fā)展,電力設(shè)備與人們的工作、生活的關(guān)系日益密切,而電子設(shè)備都離不開可靠的電源,開關(guān)電源由于文章較長不便于閱讀,因此分兩篇進行,本篇包括一、開關(guān)電源的功能電路圖組成二、輸入電路的原