该电路采用两个单向晶闸管反向并联实现对负载 RL 的交流调压。触发电路中的交流电压经整流桥和 R3 后加至硅可控开关 BRY39 的阳极 Ga,稳压管限制 Ga 对阴极的电压不超过 18 V。当电容 C 充电电压超过此值时 BRY39 即导通,电容通过变压器初级绕组放电,形成晶闸管触发脉冲。变压器绕组数据:初级绕组 n1=39 匝、0.4 mm 铜漆包线;次级绕组 n2=13 匝、0.6 mm 铜漆包线;绕组间及绕组与铁心间绝缘电压 5 kV。
本 IC 采用正负 22 V 电源供电,其中 22 V 由(2)、(15)脚输入,(5)、(10)脚接地。本 IC 采用 OCL 输出电路,输出端中点电压值为 0 V,检修时应加注意,避免损坏扬声器或 IC。检修外围电路时,应先用假负载放电,然后再进行在路测量,否则会造成不必要的损失。
如图所示电路采用光敏三极管作为照度传感元件。白天照度很大时光敏三极管 L14C1 导通,二极管 VD3 也导通,使电容 C2 上压降为零,双向触发管 VD5 和双向晶闸管 VT 均不导通、灯不亮。夜间 L14C1 不导通,C2 上有电压使触发管与双向晶闸管 VT 导通,灯自动点亮。
本充电器具有四组相同的充电电路,可同时对四只 PP3 型 9 V 镍镉电池充电,充电终止电压可在 8.5~10.5 V 范围内预置。电压比较器 IC1A~IC1D 分别与 T1~T4 组成四组充电电路,每组充一只 PP3 型 9 V 镍镉电池。15 V 直流通过 R17、P1、R18、D1 组成的分压器分压,调节 P1 可在其滑动端取得 8.5~10.5 V 的基准电压,此电压经四只 100 kΩ 隔离电阻分别加到四个比较器的同相输入端。每组被充电池的电压通过一只 100 kΩ 电阻加到该组比较…
快充型充电器通过 K1 的 L 端、继电器接触点 Rel 和 K2-K3 的 3 脚向电池 Bt1 充电,继电器起通断充电电流的作用。两只串联的 NTC(负温度系数)电阻 R13、R14 用于检测电池温度,其输出电压经 K3-K2 电缆与比较器 IC1b~IC1d 的基准电平比较。当电池温度升至 25 ℃ 以上时 IC1d 输出低电平、绿色发光二极管 D7 点亮,表示电池温度正常;温度达 38 ℃ 时 IC1c 输出低电平、黄色发光二极管 D8 点亮,表示电池已充满;温度达 45 ℃ 时 IC1…
由 ICL7673 构成的不间断电源(UPS)典型电路如图 3.5.4 所示。正常工作时采用 +5 V 主电源,备用电源选 3.6 V 镍镉电池组 E。+5 V 电源除输出外还经电阻 R 和硅二极管 VD 对镍镉电池涓流充电,输出电压 Vo 亦为 +5 V。当电网停电时改由 E 对 CMOS 系统继续供电,输出电压变为 +3.6 V,可保证 RAM 中数据不致丢失。VD 的作用是掉电后防止 E 向主电源回路倒灌电流,可选 1N4001 型二极管;R 值依涓流充电电流而定,充电电流为 10 mA …
本电路采用 LM3420-8.4 专用锂电池充电器,电路简单、性能优良,能对两节锂电池进行快速充电。当充电电压达到额定值(单节锂电池为 4.2 V)时,充电电流下降到涓流充电,以免超压充电对锂电池造成永久性损坏。
在自制功放电路时,最棘手的问题莫过于差分电路的晶体管配对与调零漂,稍不留神还可能烧毁功放管。采用 TDA7250 功放驱动 IC 可避免上述问题。TDA7250 为 SGS-THOMSON 公司出品的功放驱动集成电路,其特点如下:外围电路简单、制作方便;支持电压范围宽(2~90 V,即 ±10 V~±45 V);具有无需温度补偿的零漂控制电路;功率晶体管过流保护;静噪/待机功能;耗电少;低谐波失真(Po=40 W、fo=1 kHz 时谐波失真 0.004%);输出功率 60 W/8 Ω、100 …