电路图

采用HS7076构成升压DCDC变换器电路

图示是采用 HS7076 构成的变压器耦合 DC/DC 变换器电路,输出变压器采用反激式接法,输入电压 15~30 V、输出电压 50 V、输出电流 300 mA。电路正常工作时,当稳压器导通,变压器初级通过电流并存储能量,次级电压使整流二极管 VD 截止,此时输出电容 C 向负载放电;当稳压器截止时,变压器初级无电流、释放存储能量为负载供电。

ST6210构成的电池充电器电路

电池快速充电时,不合适的充电终止法可能会导致电池寿命缩短。目前对环境有益的镍氢电池将逐步替代镉镍电池,因此需要有镉镍和镍氢电池兼容的电池充电器,此时适用于镉镍电池的常见充电监控方法已不再适合镍氢电池。电池充电的终止方法基于检测电池电压曲线的拐点,对这种拐点的检测不仅可使镍氢电池和镉镍电池充电器兼容,而且可延长镉镍电池的使用寿命。具有兼容性能的充电器可采用 8 位微控制器(MCU,如 ST 公司的 ST6210)来控制。ST6210 可通过把三种充电终止方法相结合来达到安全充电目的。由 ST621…

多普勒微波自动开关电路

微波自动开关是根据微波的多普勒效应来进行控制的,它能够监测物体移动并把移动转换为电信号,从而控制灯泡的亮灭或电器的启闭。工作原理:天线、T1、C5 等组成微波振荡电路,由天线向空间辐射,在其周围产生一个半径约 10 m 的微波场。如有人或物体在微波场内移动,将引起微波的频移,在电路中体现为天线端电压的变化,C4 将这一变化耦合到运放 AD 进行放大,运放 AD 的输出经 C2 在 R6 上形成电压,该电压的高低与物体的距离和移动速度有关,通常在 0~3 V 之间。运放 AA 接成比较器,参考电压…

MAX1501充电器电路

MAX1501 组成的充电器电路如下图所示。MAX1501 是新一代充电芯片,采用 MAX1501 可以实现充电器的简化设计。MAX1501 可以设置成单节锂离子电池充电控制器,也可以设置成 3 节串联镍镉、镍氢电池充电控制器。

OPA603组成的10MHz带通滤波器电路

该电路利用高速电流反馈运放 OPA603 的宽带特性(G=1~10、带宽达 100 MHz),组成了 10 MHz 带通滤波器,其通频带中心频率如下式所示,按图示元器件参数 F=10 MHz。

实用的MAX2003A快速充电器电路

由 MAX2003A 构成的快速充电器实用电路如下图所示。这种镍镉/镍氢电池快速充电控制器电路,可实现镍镉/镍氢电池充电过程自动化,整个充电过程安全可靠、灵活方便。

电源频率噪声双T滤波电路

下图所示是一电源频率噪声滤波电路。该电路是一种双 T 滤波器,可用来在放大(如传感器等)微弱信号时,对混入的 50 Hz(或 60 Hz)电源频率噪声进行滤除。若仅采用 RC 元件组成此类滤波器,其 Q 值一般较低并具有宽带特性的衰减特性;采用运放并加正反馈就可提高 Q 值。设此时 Q 值为 Q',则 Q'=Q/(1-K),式中 K=RA/(RA+RB),改变系数 K 就可使 Q 值增大。电路的谐振频率为 fo=1/2πRC,正反馈元件为 R/2 和 2C。考虑到使用电容特性的分散性,一般谐振频…

音频混频放大器电路

图示为音频混频放大器电路。该电路为四输入音频混频放大器,输出电压等于各输入信号之和。如果要求电压增益大于 1,可改变 R6 的值。

简单实用的大功率可控硅触发电路

一般书刊介绍的大功率可控硅触发电路都比较复杂,而且有些元件难以购买。笔者仅花几元钱制作的触发电路已成功触发 100 A 以上的可控硅模块,用于工业淬火炉上调节 380 V 电压,又装了一套用于大功率鼓风机作无级调速用,效果非常好。本电路也可用作调节 220 V 交流供电的用电器。电路见图。将两只单向可控硅 SCR1、SCR2 反向并联,再将控制板与本触发电路连接,就组成了一个简单实用的大功率无级调速电路。这个电路的独特之处在于可控硅控制极不需外加电源,只要将负载与本电路串联后接通电源即可工作。

单端正激式变换器原理电路

图示为单端正激式变换器原理电路。当开关管 V1 导通时,输入电压 Uin 全部加到变换器初级线圈 W1' 两端,去磁线圈 W1'' 上产生的感应电压使二极管 V2 截止,而次级线圈 W2 上感应的电压使 V3 导通,并将输入电流的能量传送给电感 Lo、电容 C 及负载;与此同时在变压器中建立起磁化电流。当 V1 截止时,V3 截止,Lo 上的电压极性反转并通过续流二极管 V4 继续向负载供电,变压器中的磁化电流则通过 W1''、V2 向输入电源 Uin 释放而去磁。W1'' 具有钳位作用,其上的…

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