ACT30应用电路
ACT30廉价低功耗待机电源控制器
ACT30廉价低功耗待机电源控制器特色:●最低的元件成本。
●0.15W极低的待机功耗。
●发射极驱动模式的高压功率NPN晶体管反激式变换。
●打呃式短路保护。
●电流型工作。
●过流保护。
●自动恢复起动的欠压保护。
●专利的可量度的输出驱动技术。
●65KHz或100KHz开关频率。
●可选0.4A或1.2A限流点。
应用:●充电器。
●适配器及小功率脱线AC/DC。
●PC待机电源。
图1 ACT30 的最简单的应用电路介绍ACT30是一款高性能绿色节能的脱线电源控制器,特色有可量度的驱动外部NPN或MOSFET作功率开关。
该专利的实现可使许多先进特色技朮集成到一个小型封装的半导体器件中,达到最低成本。
ACT30设计有6个内部端子,是一个脉冲频率及宽度调制的控制器。
具有多种封装选择,可将端子柔进3PIN的TO-92,对65KHz,100KHz开关频率,及400mA,800mA电流限制,E版本可有更高的限流点。
待机消耗仅0.15W,有过流保护,打呃式短路保护及欠压保护。
ACT30是一款理想的高性能有全电压适应能力的充电器。
对于更高性能版本,有最低成本及最小的PCB面积(ACT30~ACT32)。
引脚功能描述1PIN.V DD。
电源电压,接至光耦的发射极,内部限制为5.5V。
用一补偿网络旁路到GND。
2PIN.GND。
3PIN.驱动输出。
(TO-92),外接功率NPN的发射极或MOSFET的源极,驱动端内部接到DRV1(A/C),而(B/D)直接接DRV1,DRV2。
对于SOT-23. 3PIN为频率设置外接200KΩ的下拉电阻到Vcc处是100KHz工作频率,接到GND即为65KHz工作频率。
功能叙述图2展示出功能方框图,包括开关控制逻辑,两个片上中压的功率MOSFET,它们有并联的电流检测器。
驱动器,振荡器和斜波发生器,限流用的V/C发生器,误差比较器,打呃控制,偏置及欠压锁定电路,稳压电路。
图2 ACT30 的内部等效电路如图2所示,设计有6个集成端子,V DD为电源端,DRV1及DRV2为驱动输出。
act30bht工作原理
ACT30BHT工作原理解析1. 简介ACT30BHT是一种高性能、低功耗的温度传感器,用于测量环境温度。
它采用热敏电阻(PTAT)和互补输出的结构,能够提供高精度和线性度。
2. 温度测量原理ACT30BHT基于热敏电阻的原理来进行温度测量。
热敏电阻是一种电阻值会随温度变化而变化的电阻器件。
当ACT30BHT被放置在待测环境中时,热敏电阻内部的电阻值会随着环境温度的变化而变化。
ACT30BHT通过测量热敏电阻的电阻值来确定环境温度。
3. PTAT结构ACT30BHT采用了PTAT(Proportional to Absolute Temperature)结构。
PTAT结构是一种将电压与温度成正比关系的结构,它能够提供高精度的温度测量。
PTAT结构利用了半导体材料的温度特性。
在PTAT结构中,电流经过一个热敏电阻,产生的电压与温度成正比。
这个电压会被进一步处理和放大。
4. 互补输出结构ACT30BHT还采用了互补输出结构,用于提高温度测量的线性度和准确性。
互补输出结构包括两个输出端口,分别为正输出(OUTP)和负输出(OUTN)。
这两个输出端口的电压值是互补的,即当一个输出端口的电压升高时,另一个输出端口的电压会降低。
通过测量OUTP和OUTN之间的电压差,可以获得准确的温度信息。
互补输出结构能够抵消由于温度变化而引起的非线性误差,提高温度测量的准确性。
5. 温度补偿为了进一步提高温度测量的准确性,ACT30BHT还进行了温度补偿。
温度补偿是通过测量芯片内部的温度,并将其作为修正因子来校正温度测量结果。
ACT30BHT内部集成了一个温度传感器,用于测量芯片内部的温度。
测量到的内部温度会被与环境温度进行比较,得到一个修正因子。
这个修正因子会被应用到温度测量结果中,以提高测量的准确性。
6. 工作电压和功耗ACT30BHT的工作电压范围为2.7V至5.5V,适用于各种电源供电系统。
它的低功耗设计使其非常适合用于电池供电的设备。
直流电力电源充电模块ACT24MD30III说明
一、ACT24MD30III直流电力电源充电模块称说明概述ACT24MD30III直流电力电源充电模块称可在工作电流范围内进行频繁的操作或多次开断短路电流;机械寿命可高达30,000次,满容量短路电流开断次数可达50次。
直流电力电源充电模块适于重合闸操作并有极高的操作可靠性与使用寿命。
直流电力电源充电模块(普通型)采用了立式的绝缘筒防御各种气候的影响;且在维护和保养方面,通常仅需对操作机构做间或性的清扫或润滑。
直流电力电源充电模块(极柱型)采用了固体绝缘结构—集成固封极柱,实现了免维护。
直流电力电源充电模块在开关柜内的安装形式既可以是固定式,也可以是可抽出式的,还可安装于框架上使用动静触头允许磨损累计厚度mm 3四、直流电力电源充电模块选型用户可根据被保护对象选用不同型号的直流电力电源充电模块,对使用场所的不同可选用防污型和高原型。
为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。
《直流电力电源充电模块ACT24MD30III》五、直流电力电源充电模块使用条件:1.适用于户内、外;2.环境温度-40℃~+40℃;3.海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m);4.电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz;5.长期施加在直流电力电源充电模块端子间的工频电压不超过直流电力电源充电模块的持续运行电压;6.地震烈度8度及以下地区;7.大风速不超过35m/s。
8.直流电力电源充电模块保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操作电压的损坏。
直流电力电源充电模块是变电站被保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。
直流电力电源充电模块测量电流是否超过电动机的额定电流值,调整整定电流值。
电动机运行时过载,热继电器的辅助头,常闭点断开,常开点闭合的特性进行保护。
在继电控制中把常闭点与停止按钮串入,过载时停止电动机运行,并给出报警信号。
六、直流电力电源充电模块基本原理直流电力电源充电模块是一种过电压(电流)保护器,主要用于保护电力系统、铁道电气化系统、通讯系统中的各种电气设备(变压器、开关、电容器、阻波器、互感器、发电机、电动力、电力电缆等)免遭大气过电压、电流操作过电压(电流)和工频暂态过电压(电流)等损坏,是电力系统绝缘配合的基础。
ACT30电源电路
ACT30B 开关电源维修作业指导 (主要用于 21T、23T、19TK 主控板)一、 ACT30B 开关模块介绍 1.内部结构ACT30B 内部结构图 2.管脚说明管脚 (TO-92 封装)符号1 2 3VDD GND DRV说明 工作电压和反馈输入脚,管内最大 限制电压为 5.5V,一般和 GND 之间 电路组成反馈补偿网络. 接地脚 驱动输出脚,一般接高压 NPN 或 MOSFET 的发射极.3.电参数: 功率损耗:0.6W 工作电压(VDD) -0.3V to 6V : 工作电流: 20A 驱动输出(DRV):-0.3 V to 18V 开关频率:55kHz to 85kHz 4.焊接要求: 焊接时不能持续对ACT30B加热超过10秒,因为ACT30B内部温度达到300°C时ACT30B将内 部损坏。
二、ACT30B 开关电源及常见故障检测方法1、常见故障: 无电源、显示异常、接上风扇欠流(不接风扇正常)等。
2、检测步骤: 1)不上电,用万用表欧姆档测量以下元气件(焊下元气件测量) 绕线电阻 R503、13003,IC500; Z3,D200,D201,D500,T500; ZD500,R501,R513,ZD502,D503,D504,D505,R500,D506 等另附主要元气件检测方法(二极管、电阻、变压器等基本元气件的测量方法就不在这里赘述) a.判断 ACT30B 好坏 从内部结构图上可以看出,要判断ACT30B的好坏只需用万用表测集成块的3脚与2脚之间的电阻即可(数字万用表红表笔接3脚, 黑表笔接2脚) ,如果电阻无穷大,说明集成块是好的,电阻为0Ω或者小于1000Ω说明集 成块已坏; b.判断 13003 好坏 检测 13003 是否已坏(前期 13002 统一由 13003 代替)是否已坏,用万用表Ω×1K 档。
检测ACT30B芯片的 2 脚与 3 脚之间的电阻即可(数字万用表红表笔接 2 脚,黑表笔 接 3 脚) ,如果电阻无穷大,说明 13003 是好的,电阻为 0Ω或者小于 1000Ω说明 13003 已坏。
电磁炉各功能块电路原理
为帮助大家有效掌握电磁炉维修相关技术,本文特地带来九阳三款电磁炉的电路图,并做出详细解释。
九阳电磁炉电路图(一)九阳JYC-21CS21型电磁炉电源电路如下图所示,由以下几个部分组成:1.IGBT管供电从下图中可以看到,AC220V电源通过接线螺钉Jl、J2,保险丝FUSEl/10A(大电流保护),压敏电阻CTRl/10D561(过压保护),再经过高频滤波电路(共模变压器L2、C1、C2)后分为两路,其中,主电路通过串联互感器T1(感应电压用于监测主电路电流),桥堆DB1整流,L1、C3(LC)滤波得到,约300V的直流电压加至电磁线圈和IGBT管上,C4和线圈构成谐振回路。
2.电网监测从共模变压器L2输出的AC220V电压经过D200、D201整流后,一路通过R200、R201、R202、C200组成的分压、滤波电路取得电网监测电压送给CPU,用于监测电网电压。
如果电网电压不正常,CPU将及时切断振荡电路。
需要说明的是,部分偏远地区或超负荷工业园区会因电网电压极不稳定而导致电磁炉不能正常工作。
此时,可将R202做成可调电阻,通过调整分压比来解决此类问题。
3.开关电源部分D200、D201整流后的另一路经过D500、R503、C500降压滤波后提供给本机开关电源,这一部分电路是本文要重点讨论的。
在实际使用中,由于开关电源处在高电压状态下,造成此部分电路损坏元件较多,故障率较高。
下面介绍此部分电路的工作原理。
D500、C500整流滤波后输出约300V的直流电压,加到开关变压器T500初级,通过开关模块IC500(ACT30B)控制开关管Q502(13002),起振后在开关变压器初级产生20kHz左右的高频高压脉冲,耦合到开关变压器次级,次级输出较高的脉冲电压,通过快速’恢复二极管D503整流、C504电容滤波后,得到直流电压VCC(+18V),给三路电路供电:一路送IGBT管驱动电路(Q300、Q301)。
ACT30完整资料
APPLICATIONS
Battery Chargers Power Adaptors Standby Power Supplies Appliances Universal Off-line Power Supplies
Figure 1. Simplified Application Circuit
-0.3 to 6 20 -0.3 to 18 Internally limited 0.6 0.39 -40 to 150 -55 to 150 300
V mA V A W °C °C °C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VDD = 4V, TJ = 25°C unless otherwise specified) PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
PIN CONFIGURATION
ACT30A ACT30B ACT30C ACT30D
1 2 3
VDD GND FREQ
1 2 3
5
DRV1
ACT30E
4 DRV2
TO-92
SOT23-5
PIN DESCRIPTION
PIN NUMBER TO-92 1 2 3 5 4 3 SOT23-5 1 2 PIN NAME VDD GND DRV DRV1 DRV2 FREQ PIN DESCRIPTION Power Supply Pin. Connect to optocoupler's emitter. Internally limited to 5.5V max. Bypass to GND with a proper compensation network. Ground Driver Output (TO-92 Only). Connect to emitter of the high voltage NPN or MOSFET. For ACT30A/C, DRV pin is internally connected to DRV1. For ACT30B/D, DRV pin is internally connected to both DRV1 and DRV2. Driver Output 1 (SOT23-5 Only). Also used as supply input during startup. Driver Output 2 (SOT23-5 Only) Frequency Select (SOT23-5 Only). This terminal has an internal 200kΩ pull down resistor. Connect to VDD for 100kHz operation. Connect to GND or leave unconnected for 65khz operation.
2010九阳电磁炉技术
1
2
电流浪涌保护 电流检测
D100 IN4148 D102 IN4148 D101 IN4148 D103 IN4148 C101 4.7U/16V R101 0805-24K*
CT1 C2 104 WX191500B 0805-104 C100 R100 0805-820*
侧 调
VR1 10K
4
静 :0V 态
R201 1/2W-330K* R202 0805-13K*
CN1 6脚 C200 10U/50V
VR1 10K C101
侧调
L2
L2和 不 , C2 插 PCB预 留
33.66-4.06V
静 :0V 态
4
CN1 7脚
R101 0805-24K*
4.7U/16V CNR1 10D561K FUSE1 15A/250V 21TD1无 250端 此 子 21TD2有 250端 此 子
1
2
3
4
5
6
JYCP-21TD1/21TD2
R416 RH470K*0.5W
同步电路
R402 0805-5.6K*
11
3.7-4.2V
C400 0805-221 8 9 U2C LM339
R418 0805-2K
+5V
+18V
+18V +5V D C408 0805-104
21TD1主控板
R412 0805-100Ω D400 IN4148 C409 104 14 C401 0805-301 R413 0805-62K
绕 阻 线电
C500
R501 1M-1/2W
R500 100K/0.5W
ACT知识介绍
㈢、ACT的组成
ACT的组成较简单,主要是由下面几个部品组成:外架,内 架,支架,磁体,线路板,直线弹簧及镜架组件。各个部分 的作用如下: 1、内架(YOKE):增加磁场强度; 2、外架(FRAME):支撑各部件及于光头座组装;挂用 3、磁铁(MAGNET):产生磁场; 4、线路板(ACT PCB):与光头电路的联接; 5、直线弹簧(SPRING WIRE):支撑线圈及提供驱动电压;
㈡、ACT的分类
从结构上分,ACT有中间悬挂式和一端悬挂式。中间 悬挂式的ACT较稳定性可靠性较好,适用于车载音响 用光头,如SF-92.5,C99,C93等等。一端悬挂式有利 于光头的小型化,整体性能更好,常用于超薄型光头, 如U5K系列,SF-HD4系列等等。
㈡、ACT的分类
从使用途径分,可分为光头用ACT和机芯用两大类,两 者本质上没有什么区别只是在某些规格方面要求
ACT知识介绍
㈠、ACT简介 ㈡、ACT的分类 ㈢、ACT的组成 ㈣、ACT生产流程
㈠、ACT简介
ACT是英文actuator的缩写,中文含义为: 调节器。当光头在工作时,ACT可动部分 在水平和垂直两个方向运动以调节激光 束的光斑直径大小以实现对DISC坑点的 对焦,读取信号。 ACT的工作原理是:通过光头上PD产生 的控制信号,实线通电线圈在磁场中的 各个方向运动,达到聚焦跟踪的目的。
6、镜架组件(COIL ASSY):作为导电线圈及物镜的支撑。
㈣、ACT生产流程
ACT的生产流程可分为以下几步:1,线圈生产; 2,外架生产;3,线圈和外架组装检查。具体 说,线圈生产分为:镜架PCB插入,点胶;绕 线,点胶。外架生产主要分为:内架铆接,磁 铁组装点胶,支架ACTPCB与外架组装点胶。线 圈与外架组装检查分为:ACT组装,直线弹簧 投入焊接,UV胶点胶照射,电检(I/O检查)。 完成品通过了外观及QC抽检性能规格就完成了 ACT。
TDA2030功放电路图电压±6
TDA2030功放电路图电压±6时间:2015-4-15日 9:14TDA2030引脚图与应用电路参数TDA2030是最常用到的音频功率放大电路,模拟电路的课本的一般都有介绍,这里我给大家介绍一下各种TDA2030参数TDA2030管脚功能:1脚是正相输入端2脚是反向输入端3脚是负电源输入端4脚是功率输出端5脚是正电源输入端。
<TDA2030引脚图>TDA2030特点:1.开机冲击极小。
2.外接元件非常少。
3.TDA2030输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。
4.采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。
5.TDA2030A能在最低±6V最高±22V的电压下工作在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率,THD≤0.1%。
6.内含各种保护电路,因此工作安全可靠。
主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。
功放中的前置放大器,一般都采用双电源供电,即对称的正负电源供电。
业余制作时,又会碰到手头无双电源,这就给制作带来困难。
本文介绍利用TDA2030将单电源转换双电源给前置放大器NE5532供电,电路如附图所示。
用TDA2030做双电源供电电路TDA2030 (IC1)是一种高效的运算放大器。
利用它的互补输出,就可将单极性电源转换成所需出的双极性电源。
在图中,阴值相等的Rl、 R2形成一个分压器,分压器的中点接到IC1运算放大器的同相输入端,且IC1接成电压跟随器,使O’端和0端电位相等。
O’端又是虚地点,它与输入电源的接地端完全隔离。
C2、C3分别为正、负电源的滤波电容。
正电源从C2的“+”端输出,加到IC2 NE5532的⑧脚,负电源从C3的“一”端输出,加到IC2 NE5532的④脚.O’端为IC2的接地端。
由于NE5532在以往的文章中介绍较多,这里不再赘述。
在电路图中均标明了元件数值,只要按图制作,一般无需调试均可正常工作。
ACT30系列IC独立控制器和其应用
ACT30系列IC独立控制器及其应用1 ACT30的反偏安全工作区在小功率电池充电器、电源适配器及开关电源中,广泛采用RCC变换器,其基本电路如图l所示。
这种RCC电路由于是基极激励,其安全工作电压受BVceo的限制。
但是,如果采用了ACT30系列独立控制器,接在普通NPN型开关晶体管的射极,或N沟道MOSFET的源极。
如图2所示,采取射极激励的方式。
就可大大改善NPN型晶体管的安全工作范围。
图3为NPN反偏安全工作区。
我们知道,通常BVcbo>BVceo,图中的安全工作电压由Vceo扩大到Vcbo。
这样,对于交流265V的电网电压,就可采用普通的NPN型功率开关晶体管。
ACT30系列独立控制器还具有输出短路保护、过流保护和欠压保护等功能。
下面对IC器件及其实用电路作一详细介绍。
2 ACT30的外形引脚及内部功能1)ACT30的外形和引脚ACT30系列IC有两种封装形式:TO一92(见图4a)币NSOT23—5(见图4b)。
2)ACT30的引脚功能ACT30的引脚排列见表1。
3)ACT30内部功能图5为ACT30的功能方框图。
主要包括:开关控制逻辑、两个带有并联电流检测的接通芯片中间电压驱动MOSFET、驱动器、振荡器斜坡产生器、电流限制VC发生器、误差比较器、打嗝控制偏置、欠压锁定和调压电路。
从图5看出,该IC有6个内部端子,VDD是电源供电端,DRVl和DRV2是线性驱动输出,可以驱动外接NPN高压晶体管或N沟道MOSFET管的射极。
这种射极驱动方式,可充分利用晶体管的BVcbo高的优点。
可采用低成本的晶体管,如W13003D(BVcbo=700 V)或W13003(BVcbo=600V)适用输入电压变化较宽的场合。
转换速度限制的驱动和外接N PN晶体管的截止特性一起可使EMI降低。
驱动峰值电流(相对于供电电压VDD)设定有负压系数,这样,较低的供电电压,会自动引导出较高的DRVl峰值电流,这种方式,当供电电压降低时,光耦器可以直接控制VDD去影响驱动电流增加。
电磁炉的原理图各功能部分的分析
第四章电磁炉的原理图各功能部分的分析电磁炉主板原理方框图主板分成10大部分:1、主回路的主谐振电路分析2、IGBT驱动电路分析:(推挽式电路,高电平驱动有效)3、电流取样电路4、干扰保护电路5、电压AD取样电路6、同步电路和压控/自激电路7、反压保护与PWM控制电路8、炉面传感器与IGBT热敏电阻取样电路9、风扇控制电路10、开关电源电路一、主回路的主谐振电路分析二、IGBT驱动电路分析:(推挽式电路,高电平驱动有效)作用:保护IGBT可靠导通与关断。
IGBT驱动电压至少需要16V,Q1(PNP管)、Q2(NPN管)组成推挽式驱动电路,它们的工作原理是:1、当输入信号为高电平时,Q2导通,Q1截止,18VDC电压流通,给IGBT的G极提供门极电压,IGBT导通。
线盘开始储能。
2、当输入信号为低电平时,Q2截止,Q1导通,IGBT的G极接地,IGBT关断。
此时线盘感应电压对谐电容放电,形成了LC振荡。
3、R6电阻在三极管截止时,把IGBT的G极残余电压快速拉低。
C11电容作为高频旁路,另外作为平缓驱动电路波形作用,ZD1稳压管,稳定IGBT的G极电压,预防输入电压过高时,损坏IGBT。
在检锅时,如图2.1所示,波形不是很理想,有点变形。
当检到锅工作后,如图2.2所示,控制推挽电路的波形与驱动IGBT波形很相似,功率越大,波形的高电平的宽度越大,B点的波形底部平,原因是LM339控制的一路内部三极管导通接地。
而A点的波形底部比地略高一点。
再回到零电压。
此电路容易出现的问题为上电烧机,为驱动电路输出高电平导致,温升高、瓷片电容有问题。
作用:判断有无锅具、恒定电流、稳定调节功率提供反馈输入电流电流互感器T1的次级测得的交流(AC)电压.经D9~D12组成的桥式整流电路整流,EC3电解电容滤波平滑、由电阻R15、RJ41、RJ16分压后,所获得的电流电压送到CPU,该电压越高表示电源输入的电流越大,待机时电流取样基本为零,如图3.1所示,电流越大,A点的电流电压波形幅值越高,B点的取样点就越高,表示功率越大。
数字电路IC全系列名称查询表
下为74系列数字型号定义说明74-XX 逻辑门系列(XX表示序列号,例如74104 )AC T-X 高性能C MOS逻辑门系列(输入TTL兼容具缓冲功能) AC-X 高性能CMOS逻辑门系列(具缓冲功能)ALS-X 高性能低功耗逻辑门系列(TTL兼容具缓冲功能)AS-X 高性能逻辑门系列(TTL兼容具缓冲功能)C-X CMOS逻辑门系列FCT-X 高速CMOS逻辑门系列F-X 高速逻辑门系列(TTL兼容)HC-4XX 高速COMS逻辑门系列(TTL兼容)HC T-4XX 高速COMS逻辑门系列(TTL兼容)HC TLS-XHC T-X 高速COMS逻辑门系列(TTL兼容)HCU-XHC-X 采用CMOS接口器的逻辑门系列LS-X 低功耗逻辑门系列(TTL兼容)S-X 高速逻辑门系列(TTL兼容)VHCT-X (TTL兼容有TTL接口器)MC101-XX 高速ECL逻辑门系列MC14-XXMC-XXCD4000-X 高速C MOS逻辑门系列(TTL兼容常用4000系列标准数字电路的中文名称资料型号器件名称厂牌备注CD4000 双3输入端或非门+单非门TICD4001 四2输入端或非门HIT/NSC/TI/GOLCD4002 双4输入端或非门NSCCD4006 18位串入/串出移位寄存器NSCCD4007 双互补对加反相器NSCCD4008 4位超前进位全加器NSCCD4009 六反相缓冲/变换器NSCCD4010 六同相缓冲/变换器NSCCD4011 四2输入端与非门HIT/TICD4012 双4输入端与非门NSCCD4013 双主-从D型触发器FSC/NSC/TOSCD4014 8位串入/并入-串出移位寄存器NSCCD4015 双4位串入/并出移位寄存器TICD4016 四传输门FSC/TICD4017 十进制计数/分配器FSC/TI/MOTCD4018 可预制1/N计数器NSC/MOTCD4019 四与或选择器PHICD4020 14级串行二进制计数/分频器FSCCD4021 08位串入/并入-串出移位寄存器PHI/NSCCD4022 八进制计数/分配器NSC/MOTCD4023 三3输入端与非门NSC/MOT/TICD4024 7级二进制串行计数/分频器NSC/MOT/TICD4025 三3输入端或非门NSC/MOT/TICD4026 十进制计数/7段译码器NSC/MOT/TICD4027 双J-K触发器NSC/MOT/TICD4028 BC D码十进制译码器NSC/MOT/TICD4029 可预置可逆计数器NSC/MOT/TICD4030 四异或门NSC/MOT/TI/GOLCD4031 64位串入/串出移位存储器NSC/MOT/TICD4032 三串行加法器NSC/TICD4033 十进制计数/7段译码器NSC/TICD4034 8位通用总线寄存器NSC/MOT/TICD4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存NSC/MOT/TI CD4038 三串行加法器NSC/TICD4040 12级二进制串行计数/分频器NSC/MOT/TICD4041 四同相/反相缓冲器NSC/MOT/TICD4042 四锁存D型触发器NSC/MOT/TICD4043 4三态R-S锁存触发器("1"触发) NSC/MOT/TI CD4044 四三态R-S锁存触发器("0"触发) NSC/MOT/TI CD4046 锁相环NSC/MOT/TI/PHICD4047 无稳态/单稳态多谐振荡器NSC/MOT/TICD4048 4输入端可扩展多功能门NSC/HIT/TICD4049 六反相缓冲/变换器NSC/HIT/TICD4050 六同相缓冲/变换器NSC/MOT/TICD4051 八选一模拟开关NSC/MOT/TICD4052 双4选1模拟开关NSC/MOT/TICD4053 三组二路模拟开关NSC/MOT/TICD4054 液晶显示驱动器NSC/HIT/TICD4055 BCD-7段译码/液晶驱动器NSC/HIT/TICD4056 液晶显示驱动器NSC/HIT/TICD4059 “N”分频计数器NSC/TICD4060 14级二进制串行计数/分频器NSC/TI/MOTCD4063 四位数字比较器NSC/HIT/TICD4066 四传输门NSC/TI/MOTCD4067 16选1模拟开关NSC/TICD4068 八输入端与非门/与门NSC/HIT/TICD4069 六反相器NSC/HIT/TICD4070四异或门NSC/HIT/TICD4071 四2输入端或门NSC/TICD4072 双4输入端或门NSC/TICD4073 三3输入端与门NSC/TICD4075 三3输入端或门NSC/TICD4076 四D寄存器CD4077 四2输入端异或非门HITCD4078 8输入端或非门/或门CD4081 四2输入端与门NSC/HIT/TICD4082 双4输入端与门NSC/HIT/TICD4085 双2路2输入端与或非门CD4086 四2输入端可扩展与或非门CD4089 二进制比例乘法器CD4093 四2输入端施密特触发器NSC/MOT/S TCD4094 8位移位存储总线寄存器NSC/TI/PHICD4095 3输入端J-K触发器CD4096 3输入端J-K触发器CD4097 双路八选一模拟开关CD4098 双单稳态触发器NSC/MOT/TICD4099 8位可寻址锁存器NSC/MOT/STCD40100 32位左/右移位寄存器74系列芯片功能大全(点击型号查货)7400 TTL 2输入端四与非门7401 TTL 集电极开路2输入端四与非门7402 TTL 2输入端四或非门7403 TTL 集电极开路2输入端四与非门7404 TTL 六反相器7405 TTL 集电极开路六反相器7406 TTL 集电极开路六反相高压驱动器7407 TTL 集电极开路六正相高压驱动器7408 TTL 2输入端四与门7409 TTL 集电极开路2输入端四与门7410 TTL 3输入端3与非门7411 TTL 3输入端3与门7412 TTL 开路输出3输入端三与非门7413 TTL 4输入端双与非施密特触发器7414 TTL 六反相施密特触发器7415 TTL 开路输出3输入端三与门7416 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器7417 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器7420 TTL 4输入端双与非门7421 TTL 4输入端双与门7422 TTL 开路输出4输入端双与非门7427 TTL 3输入端三或非门7428 TTL 2输入端四或非门缓冲器7430 TTL 8输入端与非门7432 TTL 2输入端四或门7433 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器7437 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器7438 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器7439 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器7440 TTL 4输入端双与非缓冲器7442 TTL BCD—十进制代码转换器7445 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器7446 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器7447 TTL BCD—7段高有效译码/驱动器7448 TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动7450 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门7451 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门7454 TTL 四路输入与或非门7455 TTL 4输入端二路输入与或非门7473 TTL 带清除负触发双J-K触发器7474 TTL 带置位复位正触发双D触发器7476 TTL 带预置清除双J-K触发器7483 TTL 四位二进制快速进位全加器7485 TTL 四位数字比较器7486 TTL 2输入端四异或门7490 TTL 可二/五分频十进制计数器7493 TTL 可二/八分频二进制计数器7495 TTL 四位并行输入\输出移位寄存器7497 TTL 6位同步二进制乘法器74107 TTL 带清除主从双J-K触发器74109 TTL 带预置清除正触发双J-K触发器74112 TTL 带预置清除负触发双J-K触发器74121 TTL 单稳态多谐振荡器74122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器74123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器74125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门74126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门74132 TTL 2输入端四与非施密特触发器74133 TTL 13输入端与非门74136 TTL 四异或门74138 TTL 3-8线译码器/复工器74139 TTL 双2-4线译码器/复工器74145 TTL BCD—十进制译码/驱动器74150 TTL 16选1数据选择/多路开关74151 TTL 8选1数据选择器74153 TTL 双4选1数据选择器74154 TTL 4线—16线译码器74155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器74156 TTL 开路输出译码器/分配器74157 TTL 同相输出四2选1数据选择器74158 TTL 反相输出四2选1数据选择器74160 TTL 可预置BCD异步清除计数器74161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器74162 TTL 可预置BCD同步清除计数器74163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器74164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器74165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器74166 TTL 八位并入/串出移位寄存器74169 TTL 二进制四位加/减同步计数器74170 TTL 开路输出4×4寄存器堆74173 TTL 三态输出四位D型寄存器74174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器74175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器74180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器74181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器74185 TTL 二进制—BCD代码转换器74190 TTL BC D同步加/减计数器74191 TTL 二进制同步可逆计数器74192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器74193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器74194 TTL 四位双向通用移位寄存器74195 TTL 四位并行通道移位寄存器74196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器74197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器74221 TTL 双/单稳态多谐振荡器74240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器74241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器74243 TTL 四同相三态总线收发器74244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器74245 TTL 八同相三态总线收发器74247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器74248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器74249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器74251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器74253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器74256 TTL 双四位可寻址锁存器74257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器74258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器74259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器74260 TTL 5输入端双或非门74266 TTL 2输入端四异或非门74273 TTL 带公共时钟复位八D触发器74279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器74290 TTL 二/五分频十进制计数器74293 TTL 二/八分频四位二进制计数器74295 TTL 四位双向通用移位寄存器74298 TTL 四2输入多路带存贮开关74299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器74322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器74323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器74347 TTL BCD—7段译码器/驱动器74352 TTL 双4选1数据选择器/复工器74353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器74366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器74367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器74368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器74373 TTL 三态同相八D锁存器74374 TTL 三态反相八D锁存器74375 TTL 4位双稳态锁存器74377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器74378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器74379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器74380 TTL 多功能八进制寄存器74390 TTL 双十进制计数器74393 TTL 双四位二进制计数器74447 TTL BCD—7段译码器/驱动器74450 TTL 16:1多路转接复用器多工器74451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器74453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器74460 TTL 十位比较器74461 TTL 八进制计数器74465 TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器74466 TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器74467 TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器74468 TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器74469 TTL 八位双向计数器74490 TTL 双十进制计数器7449174498 TTL 八进制移位寄存器74502 TTL 八位逐次逼近寄存器74503 TTL 八位逐次逼近寄存器74533 TTL 三态反相八D锁存器74534 TTL 三态反相八D锁存器74540 TTL 八位三态反相输出总线缓冲器74563 TTL 八位三态反相输出触发器74564 TTL 八位三态反相输出D触发器74574 TTL 八位三态输出D触发器74645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器74670 TTL 三态输出4×4寄存器堆常用74系列标准数字电路的中文名称资料器件代号器件名称74 74LS 74HC00 四2输入端与非门√ √ √01 四2输入端与非门(OC) √ √02 四2输入端或非门√ √ √03 四2输入端与非门(OC) √ √04 六反相器√ √ √05 六反相器(OC) √ √06 六高压输出反相器(OC,30V) √ √07 六高压输出缓冲,驱动器(OC,30V) √ √ √08 四2输入端与门√ √ √09 四2输入端与门(OC) √ √ √10 三3输入端与非门√ √ √11 三3输入端与门√ √12 三3输入端与非门(OC) √ √ √13 双4输入端与非门√ √ √14 六反相器√ √ √15 三3输入端与门(OC) √ √16 六高压输出反相器(OC,15V) √17 六高压输出缓冲,驱动器(OC,15V) √20 双4输入端与非门√ √ √21 双4输入端与门√ √ √22 双4输入端与非门(OC) √ √25 双4输入端或非门(有选通端) √ √ √26 四2输入端高压输出与非缓冲器√ √ √27 三3输入端或非门√ √ √28 四2输入端或非缓冲器√√ √30 8输入端与非门√ √ √32 四2输入端或门√ √ √33 四2输入端或非缓冲器(OC) √ √37 四2输入端与非缓冲器√ √38 四2输入端与非缓冲器(OC) √ √40 双4输入端与非缓冲器√ √ √42 4线-10线译码器(BCD输入) √ √43 4线-10线译码器(余3码输入) √44 4线-10线译码器(余3葛莱码输入) √48 4线-7段译码器√49 4线-7段译码器√50 双2路2-2输入与或非门√ √ √51 2路3-3输入,2路2-2输入与或非门√ √ √52 4路2-3-2-2输入与或门√53 4路2-2-2-2输入与或非门√54 4路2-3-3-2输入与或非门√ √55 2路4-4输入与或非门√60 双4输入与扩展器√ √61 三3输入与扩展器√62 4路2-3-3-2输入与或扩展器√64 4路4-2-3-2输入与或非门√65 4路4-2-3-2输入与或非门(OC) √70 与门输入J-K触发器√71 与或门输入J-K触发器√72 与门输入J-K触发器√74 双上升沿D型触发器√√78 双D型触发器√ √85 四位数值比较器√86 四2输入端异或门√ √ √87 4位二进制原码/反码√95 4位移位寄存器√101 与或门输入J-K触发器√102 与门输入J-K触发器√107 双主-从J-K触发器√108 双主-从J-K触发器√109 双主-从J-K触发器√110 与门输入J-K触发器√111 双主-从J-K触发器√ √112 双下降沿J-K触发器√113 双下降沿J-K触发器√114 双下降沿J-K触发器√116 双4位锁存器√120 双脉冲同步驱动器√121 单稳态触发器√ √ √122 可重触发单稳态触发器√ √ √123 可重触发双稳态触发器√ √ √125 四总线缓冲器√ √ √126 四总线缓冲器√ √ √128 四2输入端或非线驱动器√ √ √132 四2输入端与非门√ √ √CD40101 9位奇偶较验器CD40102 8位可预置同步BC D减法计数器CD40103 8位可预置同步二进制减法计数器CD40104 4位双向移位寄存器CD40105 先入先出FI-FD寄存器CD40106 六施密特触发器NSC\TICD40107 双2输入端与非缓冲/驱动器HAR\TICD40108 4字×4位多通道寄存器CD40109 四低-高电平位移器CD40110 十进制加/减,计数,锁存,译码驱动S TCD40147 10-4线编码器NSC\MOTCD40160 可预置BC D加计数器NSC\MOTCD40161 可预置4位二进制加计数器NSC\MOTCD40162 BCD加法计数器NSC\MOTCD40163 4位二进制同步计数器NSC\MOTCD40174 六锁存D型触发器NSC\TI\MOTCD40175 四D型触发器NSC\TI\MOTCD40181 4位算术逻辑单元/函数发生器CD40182 超前位发生器CD40192 可预置BC D加/减计数器(双时钟) NSC\TI CD40193 可预置4位二进制加/减计数器NSC\TICD40194 4位并入/串入-并出/串出移位寄存NSC\MOT CD40195 4位并入/串入-并出/串出移位寄存NSC\MOT CD40208 4×4多端口寄存器CD4501 4输入端双与门及2输入端或非门CD4502 可选通三态输出六反相/缓冲器CD4503 六同相三态缓冲器CD4504 六电压转换器CD4506 双二组2输入可扩展或非门CD4508 双4位锁存D型触发器CD4510 可预置BCD码加/减计数器CD4511 BC D锁存,7段译码,驱动器CD4512 八路数据选择器CD4513 BC D锁存,7段译码,驱动器(消隐)CD4514 4位锁存,4线-16线译码器CD4515 4位锁存,4线-16线译码器CD4516 可预置4位二进制加/减计数器CD4517 双64位静态移位寄存器CD4518 双BC D同步加计数器CD4519 四位与或选择器CD4520 双4位二进制同步加计数器CD4521 24级分频器CD4522 可预置BCD同步1/N计数器CD4526 可预置4位二进制同步1/N计数器CD4527 BC D比例乘法器CD4528 双单稳态触发器CD4529 双四路/单八路模拟开关CD4530 双5输入端优势逻辑门CD4531 12位奇偶校验器CD4532 8位优先编码器CD4536 可编程定时器CD4538 精密双单稳CD4539 双四路数据选择器CD4541 可编程序振荡/计时器CD4543 BC D七段锁存译码,驱动器CD4544 BC D七段锁存译码,驱动器CD4547 BC D七段译码/大电流驱动器CD4549 函数近似寄存器CD4551 四2通道模拟开关CD4553 三位BC D计数器CD4555 双二进制四选一译码器/分离器CD4556 双二进制四选一译码器/分离器CD4558 BC D八段译码器CD4560 "N"BCD加法器CD4561 "9"求补器CD4573 四可编程运算放大器CD4574 四可编程电压比较器CD4575 双可编程运放/比较器CD4583 双施密特触发器CD4584 六施密特触发器CD4585 4位数值比较器CD4599 8位可寻址锁存器。
电源IC代换
发一些电源IC的代换资料DAP8A\DAP7A\LD7575\203D6\203X6\200D6可以直接代换,203d6是16v工作电压,而7575是30v ,代用要改启动电阻,可以用1200AP40直接代用OB2268,OB2269,DAP02,SG6841,SG5841DAP02\SG5841\2G684 1可以直接代换1200AP40\1200AP60\1203P60\1203AP10可以直接代换DM0465\CM0565\DM0565代换{要改电路}T O P246Y\T O P247Y可以直接代换。
大家来整理一个液晶电源的电源管理芯片集吧格式如下好了液晶品牌与型号电源管理芯片型号与封装可代换型号BENQ 71G+ 1200AP40 直插 1200AP10 1200AP60AOC 712SI EA1532A贴片三星型号忘记 DM0565R优派型号忘记 TOP245YNLG型号忘记 FAN7601飞利浦170s6 dap02alsz 贴片LG型号忘记 FAN7601 可以用LAF0001代飞利浦170s6 dap02alsz=sg6841美格WB9D7575PS清华同方XP911WD7575PS联想LXM -WL19AH LXM-WL19BH D7575PS(早期有的用:NCP1203D6) 联想LXM-17CH:1203D6方正17寸:1203D6与LD7575PS方正19寸:LD7575PSBenQ: FP94VW FP73G FP71G+S FP71G+G FP71GX等都是用:1200AP40 LG 22(南京同创):LAF001与STR W6252 。
LG 19寸:LAF001联想L193(福建-捷联代工):NCP1203D6PHILIPS 170S5FAN7601)PHILIPS 15寸(老产品):(FAN7601)LG型号忘记 FAN7601 可以用LAF0001代其他我知道的常用型号有SG6841DZ 贴片很多机器上用到SG5841SZ 贴片用SG6841DZ可以代用,DAP8A与203D6可代用还有LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K,LP7552可用SG6841代用203D6 NCP1203D60R2 NCP1203D60R2G和DAP8A直接代换DAP02ALSZ与SG6841S可以互换1200AP40和1200AP60直接代换5S0765和DP104、DP704直接代换DP804和DP904直接代换2S0680和2S0880直接代换TEA1507和TEA1533直接代换LD7535兼容SG6848 (6849) / SG5701 / SG5848 /LD7535 (7550) / OB2262 (2263) / OB2278 (2279)RS2051LD7575和NCP1203、NCP1200 OB2268 SG5841 LD7552 OB2269 OB2268 RS2042CR6860兼容ACT30,CR6853兼容OB2263,CR6201兼容THX201,TFC718;CR6202兼容THX202,TFC719;CR6203兼容THX203,TFC718S。
2016年一汽丰田卡罗拉维修电路图05-控制模块位置
[发动机室]-18-[仪表板]-19-[车身]车门控制接收器 (*1)智能车门控制接收器总成 (*2)燃油泵控制 ECU 总成滑动天窗控制ECU(滑动天窗主动齿轮分总成)* 1: 带智能进入和起动系统* 2: 不带智能进入和起动系统-20-天线-21--22-[发动机室继电器盒和发动机室接线盒内部电路](接下页)120A ALT1250A HTR 1250A ABS NO.11240A RDI1230A ABS NO.21250A DEF 1210A S-HORN 1210A DRL12*11240A H-LP-MAIN1215A EFI-B 1225A EFI-MAIN 1220A STRG LOCK1215A IG21210A TURN&HAZ 1210A ETCS1230A ST 1210A HORN 1230A D/C CUT1211120A RADIO127.5A DOME 1210A ECU-B NO.1121111111111111111111111B11H11E 11G* 1:60A EPS (1ZR-FE, 4ZR-FE) 80A EPS (2ZR-FE, 7ZR-FE)-23-(接上页)7.5A AM21210A ECU-B NO.2125A ECU-B NO.31211111111(接下页)11D 10A H-LP LH-LO1212110A H-LP RH-LO121110A H-LP LH-HI12110A H-LP RH-HI1110A EFI NO.212110A EFI NO.1121110A MIR HTR1230A PTC HTR NO.31230A PTC HTR NO.21230A PTC HTR NO.11211111-24-[发动机室继电器盒和发动机室接线盒内部电路]EFI- MAIN 继电器5 13 21 111 DIM 继电器52311 111 IG2 继电器52311 111 DRL 继电器52311 111 1 号 ST 继电器52311 11 11 11 11 111 541321 111 H-LP 继电器52311 111(接上页)(接下页)DEF 继电器1-25-1 号 FAN 继电器5 23 11 111 2 号 PTC 继电器51321 111 1 号 PTC 继电器51321 111 3 号 PTC 继电器51321 111 EPS 继电器51321 111 HORN 继电器52311 111(接上页)-26-31323334352530292827782423222120919181017161115125613555414535251504948464544434241403938373665432147263132333435253029282778242322212091918101716111512561355541453525150494846454443424140393837366543214726109413211121314151617181920272829303132333435363738394041484950515253545556564221432244237845244625472610941321112131415161718192027282930313233343536373839404148495051525354555656422143224423784524462547261187413291011121314151617182223242526272829303132333435364041424344454647485637193820392187413291011121314151617182223242526272829303132333435364041424344454647485637193820392165413278910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940654132789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839403E3A3D3C2130A POWER2130A P-SEAT 3B(自发动机室主线束)(自仪表板线束)(自仪表板线束)(自地板线束)白色白色白色白色白色(自发动机室主线束)-27-32313029282726252423222120191817主车身 ECU 16151413121110987654321[仪表板接线盒总成内部电路]5A AM1121212127.5A STOP1230A P-SEAT 1220A S/ROOF10A TAIL 7.5A PANELTAIL 继电器FOG RR 继电器13B 553A 283C 273C 43D 123A 133A 473A 483D 93A 273A103E 233D 93D 353C7.5A RR FOG12403E 523C7.5A OBD12127.5A FR FOG33C223D 103D 73A473D 83A 173E 323E233E 283A 103A 243E 483A 493A453A 413D 533C 453D 463D 333E 363A 363D 373D 263E(接下页)W I P F R 25A 12W A S H E R 15A 12R L D O O R 20A 12R R D O O R 20A 12F R D O O R 20A 12D O O R B A C K 10A 12E C U -I G N O .37.5A 12A M 15A 12F R F O G 7.5A 12D /L N O .220A 12S /R O O F 20A 12S T O P 7.5A 12R R F O G 7.5A 12O B D 7.5A 12A /B 7.5A 21M E T 5A 21S E A T H T R 15A 12I G N 7.5A 21E C U -I G N O .55A 12E C U -I G N O .47.5A 12H T R -I G 7.5A 12E C U -I G N O .27.5A 12E C U -I G N O .17.5A 12W I P -S 5A 21P A N E L 7.5A 12T A I L 10A 12S F T L O C K -A C C 5A 12A C C 7.5A 12C I G 15A 12D/LOCK继电器D/UNLOCK 继电器LUG LOCK 继电器133C 143C 83E53C 13E 43C 93E123C23E 393E23A 53E 323C 343C 333C 443A 333D 173D 343D 353D 183D63C183A 393A 383D 193D 203D 83D 1220A D/L NO.21210A DOOR BACK(接下页)(接上页)[仪表板接线盒总成内部电路]253D 243D53D153D323D143D203A313D133D33E383A173A163D373A283E443D423D273D503A283D153A313A433D293D523A513A193C163A383C183C393C7.5A ACC121212121215A CIG63D125A SFTLOCK-ACCACC 继电器263D7.5A HTR-IG7.5A ECU-IG NO.37.5A ECU-IG NO.1127.5A ECU-IG NO.21 号 IG1 继电器(接下页)(接上页)193A 413A 403A 393D 213D 303E 463C 483C 243C 493C263C 473C 93C 563C 123D 43A 33A63A 103C 33D13D 303D3C 113D 13A 23D163C173C 373C 63E 73E13C 1173C 213A 203C 333E 53A 413C 423A553C121212127.5A A/B73D113A125A WIP-S7.5A IGN 5A MET5A ECU-IG NO.51225A WIP FR 43E 23C1215A WASHER1215A SEAT HTR 127.5A ECU-IG NO.43 号 IG1 继电器POWER 继电器2 号 IG1 继电器1230A POWER 1220A RL DOOR 1220A RR DOOR 1220A FR DOOR(接下页)(接上页)(*1)(*2)* 1 : 带防夹功能* 2: 不带防夹功能[仪表板接线盒总成内部电路]4132120528181622FFGO BCTL DIM FLCYILE LSRLGCY HORNDBKL SH LIN2PKBGND1ACT+TRLY ACT-RFGOACCLGYL3HRLY1511814TR+69271029主车身 ECU543A 383E 433C 463A 253E 543C 343E 223E 373E 243A 363E 223C 293E 12143E 403D 353A 443C 423C 213C403C 233C 363C 153C 21563A 273E BECUIG DRLE30293C 433A 163E 313C 503C 303C 153E 313E 24453C 32513C 19353E26533A 17(接上页)4:4 号继电器盒仪表板加强件5533221235115321DOME CUT 继电器HTR 继电器FOG FR 继电器S-HORN 继电器[4 号 R/B 内部电路]523151325231532144444444HTR 继电器S-HORN 继电器4444FOG FR 继电器4444DOME CUT 继电器4444。
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ACT30系列IC独立控制器及其应用
时间:2009-07-17 09:24:19 来源:电源技术应用作者:魏炜李伟高季荪襄樊学
6)脉冲频率跳变
PFWM开关控制逻辑单元是依据输出负载电流大小按不同的模式工作的。
在轻载下,VDD电压约为4.75V。
由每个开关周期(最小导通时间为500ns)传输到输出端的能量,引起VDD稍微增加到高于4.75V,PFWM开关控制逻辑单元框能够检测出这种状态,并阻止VDD低于4.75V。
这就导致在脉冲宽度固定而频率可变的情况下,产生一种脉冲频率跳跃作用。
因为开关频率下降了,所以,使功耗降低,典型的系统待机功耗是0.15W。
7)输出短路打嗝
当输出端短路时,ACT30就进入打嗝模态工作。
在这种状态下,辅助的供电电压减弱了。
在每周期截止时间内,导通芯片检测器比较DRVl电压和6.8V电压,如果DRVl电压低于6.8V,则IC就不起动下一个周期,使辅助电压和VDD电压两者进一步下降,当VDD 电压降低于3.35V时,电路则进入启动模式。
这种打嗝状态,一直持续到短路被排除为止。
有这样的特性,使有效的工作比很低,短路电流很小。
为确保IC容易地进入打嗝模式,变压器的绕制应使反馈和输出绕组间紧密耦合。
绕制次序(从内到外)为初级绕组、输出绕组、反馈绕组。
3 实用电路介绍
下面介绍采用ACT30构成的两种实用电路。
1)小功率开关电源(AC—DC适配器)开关电源电路如图8所示。
其输入电压为85~265V,50/60Hz,最大输出功率5W。
输出电压Uout=5V±0.5%,输出电流Iout=0~lA。
开关频率65kHz。
电路工作详细说明如下:
输入交流电压通过VD1~VD4、C1和C2、保险管F1、整流滤波。
保险管F1是一种阻燃的可熔断型,防止故障状态,并满足安规故障测试要求。
C1和C2满足2μF/W,所用电容值较小。
电源频率输出纹波会增加,典型情况下,差模EMI(<500kHz)也会增加。
为满足
EN55022B/CISPR22B和FCCB传导EMC限额要求,由电容C1和C2及电感L1组成π形滤波器。
接通电源,高压就加在变压器Tl的1脚上。
然后,微小电流就通过电阻(R1+R2)给电容C3充电,而晶体管VT1作为一个射极跟随器,提升ACT30A的引脚3(DRVl)上的电压,IC 内部调节器产生一个电压UDRV1=3.6V,(最大值为5.5V)加到ACT30A的1脚(FB/VDD),并通过R8给C5充电。
当UDRV1增加到8.6V(VDD达到5V)该调节器电源的作用停止,而VDD则开始下降。
由于ACT30A的内耗电流流过,当VDD电压降到低于4.75V时,IC就开始工作,驱动电流增加,利用C5中的能量去供给IC。
当该输出电压达到调节点时,光耦(IC2)反馈电路就阻止VDD进一步下降。
该变压器也可用输出绕组接替供电电容经过IC2的次级驱动VT1的射极。
(R1+R2)的数值决定着启动时间。
(R1+R2)也影响待机损耗,而C3在输出建立期间内(在这段时间输出绕组可能不会给C3足够的能量)还起驱动VT1基极的作用,这样(R1+R2)和C3的数值应该在待机损耗和输出建立时间及在最小输入电压下有满载输出之间进行权衡选择。
在输出建立期间,C5还用作ACT30A的电源。
这样,它就应该储存足够的能量,以保证在最差的条件(在输入电压最小时满载输出)下也能建立起输出,(R8+C5)对整个回路工作的稳定性还起着极性补偿作用。
C6是ACT30A的FB/VDD脚对地的解耦电容器。
VD6是对反馈绕组电压的整流二极管,R6是限流电阻,R6值大些会减少反馈绕组的损耗,提高效率。
但它也不能太大,应该保证在待机状态有正常的输出。
Z1是稳压二极管,用来箝位C3上的电压,阻止它升得太高,(在满载状态)R10是用来控制回路增益,防止在输出建立期间,ACT30的FB/VDD脚过冲电压,高于4.75V,进入破坏模态工作。
R7决定着VT1基极的驱动电流,因为VT1应该总是工作在饱和状态。
(否则Uce会升高,功耗变大,VT1可能毁坏)即基极电流Ib应大于Ic/β。
VD7是VT1be结的反向二极管。
如果R7较小会引起VT1深饱和,从而增加ACT30从导通转向截止时的时间间隔。
(VT1的翻转时间)增加了过渡损耗。
效率降低,EMI性能也变差。
所以,在保证VT1工作在饱和状态,R7应该尽可能选大些。
VT1是该变换器的主开关元件,当ACT30切断时,它要承受直流高压,这里采用了所谓射极驱动的新型结构,取代基极驱动。
所以,SOA(安全工作范围)从VCEO曾加到VCBO,可以用常规的NPN型W13003 TO一126封装的晶体管作为VT1。
吸收电路由R3、R4、R5、C4及VD5组成,由于变压器T1的漏感,在由导通过渡到截止期间,会产生高压尖峰信号。
它会击穿VT1并引起EMI。
所以,必须钳住该尖峰信号,以保护VT1,并得到较好的EMI结果,R3及R4取值小些,C4容量大些,会吸收较多的尖峰能量,并把它钳位到一个较低的电压,但又会增加待机损耗。
VD5应选择快恢复或超快恢复二极管,当然,快速恢复二极管较便宜些。
VD8是次级整流二极管,应在最高环境温度下,按平均电流乘以正向压降。
所产生的功率(温升)来考虑快恢复或超快恢复PN型二极管。
由R17和C10组成的吸收电路。
可以接在VD8两端,以改善EMI性能。
C7和C8是输出电容,要求选用等效串联电阻ESR低的铝电解电容器,满足输出电压和纹波电流要求。
低通滤波器可由C7和C8及电感L2组成,可改善输出电压纹波及EMI性能。
输出电压(恒压CV型)可通过R12、R13及IC3的基准电压(UREF)来计算,R12、R13是精度为1%的精密电阻,以保证输出电压的精度。
反馈环由光耦IC2,R9a、R9b、VT2及
电压基准IC3(典型情况为TL431)组成。
IC2也作为变压器初级的隔离元件,它的电流传输比CTR(current transitionratio)为0.8~1.6,可选B级PC817。
R9a是用来控制回路增益,R0b维持VT2的偏流,IC3保证在所有状态的启动。
CV模式是由IC2、R9a、R9b及IC3、R12和R13来执行的,当输出电流未高出设置点,转换工作为CV模式,而输出电压等于VREF×(1+R12/R13)。
Ca和R10是IC3的补偿环节,可保持输出稳定。
CC模式是由IC2、R9a、R9b和VT2、R11、R14、R15来执行的,实际上,R14//R15是用做电流检测电阻。
当R14/R15上的电压降超过VT2的UBE电压时,VT2就导通,并通过驱动IC2的初级LED接替控制该回路。