电路图

3~2000A连续可调直流稳压电源

本电路适用于二极管、三极管极限电压、氖泡、日光灯起辉电压及电容器工作电压、电流等的测定,是一款输出电压在3~2000 A之间连续可调的直流稳压电源。 由IC2(NE555)及其外围元件组成方波发生器,方波频率约20 kHz。方波信号从IC2③脚输出,经功放管AT放大后加至脉冲变压器T初级L1,再经次级L2耦合、AD2整流,对C3充电,C3两端直流电压峰值最高可达2 kA。 IC1a及有关元件组成电压比较器,由AD2经电阻提供其同相端③脚的基准电压0.7 A。比较电压取自AE点,经分压器R1、R2…

TDA2009单电源高保真功率放大电路

TDA2009是应用较为广泛、价格实惠的高保真功放集成电路,额定输出功率2×10 W(THD=0.5%),电源电压范围8~28 V,最大输出电流3.5 A,并具有过热保护功能。其单电源供电特性适用于蓄电池供电的便携设备。 运用该芯片时,应注意印制电路板地线设计的合理性,并为其散热——虽然该芯片发热较小,仍应加装合适的散热装置以保证可靠性。其典型应用电路是以TDA2009为核心、配合少量外围元件构成的双声道功率放大电路,可直接连接扬声器负载。

用LM4766制作双40W功率放大器

LM4766是美国国家半导体公司推出的双声道大功率音频放大集成电路,每声道在8 Ω负载上可输出40 W平均功率,失真小于0.1%。在国家半导体公司的产品序列中,LM4766被归入Overture系列,是该系列中最高端的单片双声道功率放大集成块。 LM4766在人耳可闻频段、30 W输出条件下,谐波失真与噪声可低至0.06%左右。该芯片集成完善的保护功能,包括过压、欠压、过载、过温(输出在125 ℃自动关闭、125 ℃自动恢复)以及公司专利的SPIKE安全工作区峰值保护,使末级对管始终工作于特性曲…

照明用LED驱动电源设计基础(一)

LED的排列方式及LED光源的规格共同决定驱动器的基础要求。LED驱动器的主要功能是在一定的工作条件范围内稳定流过LED的电流,而不受输入及输出电压变化的影响。为保证安全,最常用的是采用变压器实现电气隔离的隔离方案。本文讨论LED照明设计中需考虑的主要因素。 一、LED驱动器的通用要求 驱动LED面临诸多挑战:LED的正向电压会随温度与电流变化而变化,且不同个体、不同批次、不同供应商的产品正向电压也存在差异;同时LED的色点也会随电流及温度而漂移。 应用中通常使用多颗LED,这就涉及排列方式的选…

12V/0.5A单片开关稳压电源(WS157)

本电路为一款+12 V、0.5 A的单片开关稳压电源,额定输出功率约6 W。输入交流电压在110~260 V范围内变化时电压调整率Sv≤1%;负载电流大幅变化时负载调整率SI为5%~7%。为便于制作,此处采用基本反馈方式。 接通电源后,220 V交流电经桥式整流与C1滤波得到约+300 V直流高压,经高频变压器初级线圈N1为WS157供电。次级线圈N2输出的脉宽调制功率信号经VD7、C4、L、C5高频整流滤波后,得到稳定的+12 V、0.5 V直流输出。反馈线圈N3的电压经VD6、R2、C3整流…

高保真OCL准互补对称功率放大器

电路原理 电路结构中,T1、T2为差放输入级,T3为共射放大级,T4~T7组成准互补功率输出级。 R7、D1、D2为T4~T7提供偏置电压,克服交越失真。R1、R6分别构成T1、T2管的基极电流回路,且R6构成直流负反馈,使整个电路静态工作点稳定;R6与C3、R5又形成交流电压串联负反馈,使电压放大倍数稳定、输入电阻增大、输出电阻降低、非线性失真减小。 C6、R9构成自举电路,为提高T3推动级集电极输出电压振幅、充分利用末级互补对管创造条件。C5用作频率补偿以消除自身振荡;R14、C7用于抵消扬…

OCL准互补功率放大电路分析

电路原理 电路结构中,T1、T2为差放输入级,T4为共射放大级,T7~T9、T8~T10组成准互补功率输出级。 静态工作点方面:R1与D1、D2先确定基准电压,并与T3、T5组成恒流源。T3提供差放级静态电流,T5作为共射放大级的有源负载。T6、R2、R3组成VBE恒压偏置电路,为准互补输出级设置静态工作点,克服交越失真。 RB1与Rf分别构成T1、T2管的基极电流回路,其中Rf构成直流负反馈,使整机静态工作点稳定;Rf与C1、RB2又共同构成交流电压串联负反馈,使电压放大倍数稳定、输入电阻增大…

单线制红外遥控开关的设计

当前建筑物照明线路多采用暗线敷设,若使用四线制电子开关控制照明灯,往往需要另接电源并改造线缆,工程耗时费力且影响美观。本文设计了一款单线制红外遥控开关:仅单进线、单出线,可直接代换普通墙壁开关,安装方便,并能以遥控方式实现通断控制。 一、性能特点 (1)开关采用电流互感器原理升压,以二极管限幅并稳压,巧妙地解决了开关自身供电的难题;(2)适用范围广,可使用常见彩电或影碟机遥控器进行控制;(3)自身压降小、功耗低。 二、工作原理 电路左侧A、B端为单线进出端,与负载串联后接于220 V市电。CD4…

集成运放驱动的OCL功率放大器

该电路以集成运算放大器替代分立元件构成驱动级,采用OCL输出结构。当电源取±15 V时,负载上可获得约10 W的功率。 与常见分立元件驱动电路相比,本电路具有以下特点:(a)以集成运放替代分立元件组成的驱动电路;(b)以D1~D3为准互补输出级设置静态工作点,克服交越失真;(c)引入电压串联负反馈(经R3),稳定工作点与放大倍数并减小失真。

BTL功率放大电路分析

与OTL电路相比,OCL功放效率不低,但电源利用率不高——负载两端获得的最大电压分别为VCC/2与VCC(电源分别取VCC与±VCC),问题的关键在于输入正弦信号的每一个半周期中,仅有一只晶体管与一半电源在工作。 BTL电路以两组对称的互补电路组成:输入正半周时T1、T4导通,负载RL上获得正半周信号;输入负半周时T2、T3导通,RL上获得负半周信号。忽略晶体管饱和压降VCE(sat)时,输出最大幅值Vcm=VCC,最大输出功率Pomax=VCC²/(2RL),比原OTL电路提高约4倍。实现两路…