电路图

锂电池恒流恒压充电电路

图示是一种恒流恒压的锂电池充电控制板。图中 Q1、R1、W1、TL431 组成精密可调稳压电路,Q2、W2、R2 构成可调恒流电路,Q3、R3、R4、R5、LED 为充电指示电路。随着被充电锂电池电压逐渐上升,充电电流将逐渐减小;待电池充满后 R4 上压降不断减小,最终使 Q3 截止、LED 熄灭。为了保证电池能充足,请在指示灯熄灭后继续充电 1~2 小时。使用时需要在 Q2、Q3 装适当大小的散热片。

双向可控硅调光电路

图示为双向可控硅调光电路图,其工作原理为:接通电源,220 V 经灯泡、VR4、R19 对 C23 充电。由于电容二端电压不能突变,充电需要一定时间,充电时间由 VR4 和 R19 大小决定,越小充电越快、越大充电越慢。当 C23 上电压充到约为 33 V 左右时,DB1 导通、可控硅也导通,可控硅导通后灯泡中有电流流过、灯泡就亮了。随着 DB1 导通,C23 上电压被完全放掉、DB1 又截止、可控硅也随之截止、灯泡熄灭,C23 上又进行刚开始一样的循环。因为时间短、人眼有视觉暂留现象,所以灯泡…

L4970A构成的可调开关电源电路

图中电路是采用 -5 V 的辅助电源以扩大低电压的连续调节范围,RP 为调节输出电压的电位器,C1 为软启动电容,9 脚最大输入电压约为 35 V。

AP3003构成的降压电路

这部分电路是整个车载充电器系统的核心部分,它为电池在充电过程中提供必需的电压和电流。利用 AP3003-ADJ 设计电路如图所示,分压电阻 RA 和 RB 用来设定输出电压,CFF 电容可以增加环路的相位裕度、提高系统稳定性,推荐取值范围为 10 nF 到 33 nF。

多档可选定时器电路

这是四档可选定时器,定时时间可从数分钟到四小时、四档任意选择。由于输出电流大,可提供 100 mA 的负载电流,并保证在预调时间内提供有效的输出电流去驱动双向晶闸管等大电流负载,因而适用于各种需要定时控制的场合。工作原理如图所示。SB1 为起动开关,SB2 为停止开关。当按下起动开关 SB1 后,直流电源经 R2 对电容 C3 充电,集成运算放大器 A 同相输入端 3 的电位高于反相输入端 2,A 输出高电位去触发双向晶闸管 VS、使 VS 导通,交流电源经 VS 加至用电负载、定时供电开始。当…

正负电压可同时调的稳压电路

为使正负电压调节同步,在该电路中应有 R1=R2,实际取 4.4~22 kΩ(精度 1%~0.5%)。R3 值取 R3=0.5R2。电位器电阻值在 10~25 kΩ 时限流电阻 R4 取 1.8 kΩ。当集成稳压电路稳压值为 5 V 时,该电路输出低电压也为 5 V,最高输出电压相当于 UE-2 V,故与集成电路允许的输入电压有关。

可定时触发开关电路

工作原理:图示为可定时触发开关电路。交流电源经电容 C1 降压、二极管 VD1~VD4 桥式整流、电容 C2 滤波,在稳压二极管 VD5 两端获取 12 V 直流电压。通过二极管 VD6、电阻 R2 整流与限流后,电源电压由电位器 RP、电阻 R3、R4 给电容 C4 充电。当 C4 两端电压充到使时基集成电路 A 的 2、6 脚大于 2/3 电源电压时,A 处于复位状态、其 3 脚呈低电位、继电器 KM 吸合,使其活动触点启动,去控制被触发电路或彩灯。与此同时,C4 开始经 R4 通过 A 的…

门控、光控开关电路

工作原理如图所示。开门时按键开关 SB 的接点闭合,市电源经电容 C1 降压、二极管 VD1 整流,指示灯 HL 燃亮;同时市电源经 C2 降压,再由 C3 滤波输出 12 V 直流电压。白天,光电三极管 VT1 受光照其阻值变小,当达到某一阈值时 VT2 导通、其集电极为低电位,虽光敏电阻 RG 受光但不能使 VT3 导通,继电器 KM 不通电、触点 KM-1、KM-2 均断开、照明灯 H 不亮。天暗时,VT1 阻值增大,当达到某一阈值时使 VT2 截止、其集电极为高电位,RG 受光照阻值变小…

数字测速电路

CC4060 振荡、分频器产生标准秒信号,调整 58 kΩ 电阻使 Q9 输出 T=2 s 的方波(占空比 50%)。CL102 完成计数、锁存、译码、显示功能。RC 构成振荡器、精度不太高,在要求高的场合可改用 555 定时器电路或石英晶体振荡器。CC4060 的 Q9 为低电平(约 1 s)时电路进行计数,Q9 上跳变时为计数器锁定。4 位发光二极管数码管显示的正好是每秒计数脉冲的个数。

555构成的水位和排污控制器电路

图示为水位和排污控制电路。该控制器由降压整流电路、水位探极(a、b、c)、555 触发器、继电器控制电路等组成,其中降压整流电路为整个控制器提供直流电压。当控制器用于水塔上水时,若水位低于 b 点,则 555 因 2 脚电位为低电平而发生置位,3 脚输出高电平使继电器 J 吸合、触点 J1-1 接通、抽水机启动上水;当水位升至 a 点时,555 因 6 脚电位高于 2/3VDD 而发生复位,3 脚输出低电平使继电器 J 释放、触点 J1-1 断开、抽水机断电停转,从而使水位保持一定范围。当控制器…

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