电路图

基于TPS54310的SOC电源电路设计(一)

片上系统(SOC)芯片在无线通信、工业控制、视频监控等领域广泛应用,其设计需考虑接口驱动、动态电源管理与电源电路,良好的电源电路是成功实现的关键。本文讨论视频监控用TMS320DM64xx系列SOC的外部电源设计。 1 电源要求 TMS320DM64xx为DSP+ARM双核平台,需要内核与I/O两类电源:内核分CVDD(1.2 V)与CVDDDSP(1.2 V),I/O分DVDD18(1.8 V)、DVDDR2(1.8 V)与DVDD33(3.3 V)。因常嵌入式应用,除电压精度/稳定度/复杂度…

90年代随身听的自动选曲电路分析

这是90年代随身听采用的自动选曲电路,虽对现代意义不大,但作为电路教学仍有价值。 电路中T1为信号放大,T2为节目间隙检出,T3、T4为双稳与逻辑控制电路,T5为静音控制。LAG665的⑦脚为直流音量控制(T5导通时输出截止静音),⑯脚为马达速度控制(T4导通时转速加快)。常态时T3导通、T4、T5截止,按下放音键为正常放音;按AN后双稳翻转、T3截止、T4与T5导通,⑯脚变低马达快速转动、⑦脚变低耳机静音,前置音频从⑤、⑳脚输出经T1放大、D1与T2检波使C4两端为低电平,电路处于快速选曲状态…

用于功放的多路输出反激式电源

传统音频系统常用基于线性变压器的电源,体积笨重、成本高。本文介绍采用Power Integrations PKS607YN设计的一款75 W/126 W峰值输出的多路输出电源。PeakSwitch系列为高质量音频/视频产品提供出色电源方案,可降低THD并提高音频质量。 该通用输入电源有多路输出:±26 VDC、±15 VDC与+5 VDC。±26 V输出可提供2.42 A峰值最小输出电流(受温度影响)与1.45 A连续电流,在整个负载范围内稳压与瞬态响应均较出色。共模扼流圈L1与两只Y电容C8、…

基于TPS54310的SOC电源电路设计(二)

(延续上篇)TPS54310的热关断:温度超150 ℃关闭内部场效应管电源;低于触发点10 ℃时退出关断,在慢启动控制下重新工作。 基于TPS54310的SOC电源电路设计 参考SWIFT Designer软件设计TMS320DM64xx SOC的多种电源。以3.3 V I/O电源为例:(1)选择转换频率:因SYNC固定频率误差±20%不符合SOC高精度要求,选用可调频率方式。(2)输入电容:需要去耦(陶瓷,紧贴)电容与大电容,去耦电容足够大(10 μF以上)时大电容可省;决定因素为输入允许最大…

MP3自动断电电路

本电路实现MP3播放器输出无声音时自动断电。将MP3音频输出线引出、用光耦IC1中的光电管接音频线;有声音时光电管发光使光敏三极管阻值减小、输出高电平经DW稳压后向T1发射结提供正向导通电压、T1导通、继电器吸合、MP3得电。电容C2的缓慢放电提供延时功能,改变C2大小可改变延时长短。

UPS电源系统概述(一)

保证任何情况下的正常供电是冶金行业的基础。除工业电网外还需配备UPS供电系统。UPS是保障供电稳定与连续的重要设备,因智能化高、储能采用免维护蓄电池而容易忽略维护,其实维护好坏对电源寿命与故障率影响很大。 在类型选择上多为在线式UPS,因为其具有对各类供电的零时间切换、供电时间可选,并具稳压、稳频、净化特点。当UPS本身故障时具备自动旁路功能,检修时用手动旁路使检修与供电互不影响。 UPS系统由整流、储能、变换与开关控制四部分组成。其稳压通常由整流器完成(可控硅或高频开关整流器),根据外电变化控…

自制太阳能手机充电器

太阳能电池因太阳光变化大、内阻较高而输出电压不稳定、输出电流小,需用直流变换电路变换电压后供手机电池充电。本充电器采用单端反激式变换器。 工作原理 当开关管VT1导通时,高频变压器T1初级线圈NP感应电压为1正2负、次级Ns为5正6负、整流二极管VD1截止,T1通过初级储能;VT1截止时Ns为5负6正,T1存储的能量经VD1整流、C3滤波后向负载输出。 VT1与T1、R1、R3、C2组成自激振荡电路:加入输入电源后电流经启动电阻R1流向VT1基极使其导通;初级加输入直流电压、集电极电流Ic在Np…

精密仪器数据放大电路

精密仪器数据放大电路由两只高输入阻抗运算放大器及多个电阻组成,其中放大器电阻选择应成对对称;A1、A2均采用同相放大接法。热电偶在工业现场采集的信号不可避免地掺有干扰信号:输入端两只电容起滤波作用,其中22 μF电容滤除高频、0.1 μF电容滤除低频;R2用于调零;R3起浮置作用、提高电压。A1、A2组成的电路对信号放大,使输入信号转换为ADC可识别的电压U1、U2。例如热电偶信号0~16.34 mV放大至0~5 V,则放大倍数306,只需调节R6即可。

UPS电源工作原理与容量估算(二)

电源工作原理 AC/DC变换:将电网交流经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流,供给逆变电路;输入端设软启动电路避免开机冲击。 DC/AC逆变:采用大功率IGBT模块全桥逆变,功率富余量大、输出阻抗小、响应快;采用高频调制限流与快速短路保护,无论电压瞬变、负载冲击或短路均安全可靠。 控制驱动:完成整机功能控制,提供检测、保护、同步及开关显示信号,并完成SPWM正弦脉宽调制;采用静态与动态双重电压反馈改善逆变动特性与稳定性。 电源工作过程 市电正常(380 V)时直流主回路有电压供给逆变器输出稳…

运放组成的继电器延时释放电路

本电路以运算放大器组成继电器延时释放电路。接通电源时,反相输入端为4.7 kΩ与10 kΩ分压的电压VT,而C1尚未充电、同相输入端为低电平,故运放输出为低电平、继电器吸合;同时电源经1.2 MΩ电阻向C1充电。随充电进行,C1电压逐渐升高,一段时间后同相端变为高电平、运放输出反转为高电平、继电器释放。延时长短可通过调节1.2 MΩ电阻改变,按图参数延时约260 s。负载可为继电器线圈、电磁铁线圈或信号灯等显示报警器件。

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