几种详细经典电路

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15种经典电路接线图,老师傅一般不教!

15种经典电路接线图,老师傅一般不教!

15种经典电路接线图,老师傅一般不教!一、两台电动机顺序启动和顺序停止控制电路接线图有些生产机械需要两台电动机按先后顺序起动,并且按顺序停止。

如下图所示电路中,两台电动机起动和停止的动作顺序为:电动机M1先起动,M2才能起动;停止时,M2先停止,M1才能停止。

当合上电源开关Q,按下起动按钮SB1时,接触器KM1的线圈得电并自锁。

电动机M1起动运转。

这时再按下起动按钮SB2,接触器KM2才能得电并自锁,电动机M2起动运转。

当需要停止时,必须先按下停止按钮SB3, KM2断电释放,M2停止运转。

KM2断电释放的同时,并联在停止按钮SB两端的常开触点断开,这时再按下SB, KM1断电释放,M1停止转动。

本电路适用于需两台电动机按顺序起动和停止的生产机械。

如铣床的主轴电动机和进给电动机控制。

二、双速异步电动机启动控制电路接线图双速异步电动机改变转速可采用改变绕组的接线方法来实现。

如下图所示的电路接线图中,KM1为电动机三角形连接接触器,KM2、KM3为双星形连接接触器,SB2为低速起动按钮,SB3为高速起动按钮。

合上电源开关Q,按下起动按钮SB2,接通接触器线圈KM1电源,同时切断接触器KM2、KM3的电源,接触器KM1得电并自锁,使电动机定子绕组接成三角形,按低速起动运转。

如需电动机高速运转,可按下按钮SB3, KM1的线圈断电释放,主触点断开,自锁触点断开,互锁触点闭合。

当SB3按到底时,SB3的常开触点闭合,接触器KM2、KM3线圈同时得电,经KM2、KM3常开触点串联组成的自锁电路自锁,KM2、KM3主触点闭合,将电动机定子绕组接成双星形,以髙速度运转。

本电路可直接按下SB3,使定子绕组接成双星形,以高速度运转。

按下SB1电动机停止旋转。

三、绕线转子异步电动机转子串联电阻启动控制电路如下图所示电路为按电流原则短接电动机转子启动电阻控制电路接线图。

它是运用电流继电器来检测电动机转子电流,根据电动机在起动过程中,转子电流变化来实现转子电阻的短接控制。

PCB新手初学必备50个经典应用电路实例分析

PCB新手初学必备50个经典应用电路实例分析

PCB新手初学必备50个经典应用电路实例分析PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)是现代电子产品中不可或缺的核心部件之一,用于支持和连接电子元器件。

初学者在学习和掌握PCB设计时,了解一些经典的应用电路实例是很有帮助的。

下面将介绍50个经典的应用电路实例,并简单分析其工作原理。

1.电源滤波电路:用于去除电源输入中的噪声和干扰。

2.整流电路:将交流电信号转换为直流电信号,常见的电源电路。

3.电压调节电路:用于稳定输出电压,常见的稳压装置。

4.LED驱动电路:用于驱动LED显示器件的电路,常见于各种灯具。

5.小电力放大器电路:用于增加音频信号的功率,如小型扬声器。

6.音频滤波电路:用于调整音频信号的频率特性,如均衡器。

7.电源保护电路:用于保护电子设备免受过电压、过电流等情况的损害。

8.低通滤波器电路:用于通过低频信号,滤除高频信号。

9.高通滤波器电路:用于通过高频信号,滤除低频信号。

10.时钟电路:用于提供稳定的时钟信号,常见于数字系统。

11.振荡器电路:用于产生稳定的频率信号,如时钟振荡器。

12.多谐振荡电路:用于产生多频率的信号,常见于无线通信设备。

13.反相放大器电路:将输入信号进行反相放大。

14.非反相放大器电路:将输入信号进行非反相放大。

15.对数放大器电路:将输入信号进行对数放大,如用于音量控制。

16.线性电源电路:用于提供稳定的线性电源输出。

17.数字电源电路:用于提供稳定的数字电源输出。

18.温度控制电路:用于控制温度,如温度传感器和风扇控制电路。

19.温度补偿电路:用于对温度进行补偿,如精准控制设备。

20.模拟开关电路:用于模拟开关操作,如触摸传感器。

21.PWM控制电路:用于产生脉宽调制信号,如电机驱动器。

22.静电保护电路:用于保护电子器件不受静电干扰。

23.短路保护电路:用于保护电路免受短路损坏。

24.信号选择器电路:用于选择不同的输入信号,如多路音频选择器。

10种精密整流电路的详解

10种精密整流电路的详解

1.第一种得模拟电子书上(第三版442页)介绍得经典电路。

A1用得就是半波整流并且放大两倍,A2用得就是求与电路,达到精密整流得目得。

(R1=R3=R4=R5=2R2)2.第二种方法瞧起来比较简单A1就是半波整流电路,就是负半轴有输出,A2得电压跟随器得变形,正半轴有输出,这样分别对正负半轴得交流电进行整流!(R1=R2)3.第三种电路仿真效果如下:这个电路真就是她妈得坑爹,经过我半天得分析才发现就是这样得结论:Uo=-|Ui|,整出来得电路全就是负得,真想不通为什么作者放到这里,算了先把分析整理一下:当Ui>0得时候电路等效就是这样得放大器A就是同相比例电路,Uo1=(1+R2/R1)Ui=2Ui放大器B就是加减运算电路,Uo2=(1+R2/R1)Ui-(R4/R3)Uo1=-Ui当Ui<0得时候电路图等效如下:放大器A就是电压跟随器,放大器B就是加减运算电路式子整理:Uo2=(1+R4/(R2+R3))Ui- R4/(R2+R3)Ui=Ui以上就是这个电路得全部分析,但就是想达到正向整流得效果就应该把二极管全部反向过来电路与仿真效果如下图所示4.第四种电路就是要求所有电阻全部相等。

这个仿真相对简单。

电路与仿真效果如下计算方法如下:当Ui>0时,D1导通,D2截止(如果真就是不清楚为什么就是这样分析,可以参照模拟电子技术书上对于第一种电路得分析),这就是电路图等效如下(R6就是为了测试信号源用得跟这个电路没有直接得关系,不知道为什么不加这个电阻就仿真不了)放大器A构成反向比例电路,uo1=-ui,这时在放大器B得部分构成加减运算电路,uo2=-uo1=-(-ui)注意:这里放大器B得正相输入端就是相当于接地得,我刚开始一直没有想通,后来明白了,这一条线路上就是根本就没有电流得,根本就没有办法列出方程来。

(不知道这么想就是不就是正确得)当Ui<0得时候,D1截止,D2导通,电路图等效如下:这时就需要列方程了Ui<0时Ui/R1=-(U2/R5+U2/(R2+R3))计算得到U2=-2/3 Ui再根据U2/(R2+R3)=(U0-U2)/R4 得到U0=3/2 U2带入得到U0=-Ui这个电路在网上找到得,加在这里主要就就是感觉与上一个电路有点像,但就是现在分析了一下,这个就是最经典得电路变形,好处还不清楚。

20种常见基本电路

20种常见基本电路

一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:1二极管的单向导电性:二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。

伏安特性曲线;理想开关模型和恒压降模型:理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零.就是截止。

恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,锗管0.5 V2桥式整流电流流向过程:当u 2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载RL 是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载RL上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压。

3计算:Vo,Io,二极管反向电压Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2二.电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:1电源滤波的过程分析:电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。

由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。

波形形成过程:输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri 压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。

当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。

ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL放电。

如此反复,周期性充放电。

由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。

几种典型的软开关电路分享

几种典型的软开关电路分享

几种典型的软开关电路分享目前(电力电子)设备的发展趋势都是小型化,同时对装置的效率和(电磁兼容)性有着很高的要求。

设备向着高频化的方向发展,这样可以减小(滤波器)、变压器等器件的体积和重量,实现小型化和轻重化; 但是高频化带来了开关损耗增大、效率下降和电磁干扰增大等影响。

这就引出了我们今天要讨论的(话题)——软开关技术:降低开关损耗和开关噪声; 大幅度提高开关频率。

1软开关基本概念聊软开关之前,我们先说一下硬开关(嗯,不能太"硬",哈哈)硬开关开关过程中电压、(电流)均不为零,出现了重叠,有显著的开关损耗; 电压和电流变化的速度很快,波形出现了明显的过冲,从而产生了开关噪声。

开关损耗(Eon+Eoff)与开关频率fsw之间呈线性关系,因此当硬电路的工作频率不太高时,开关损耗占总损耗的比例并不大,但随着开关频率的提高,开关损耗就越来越显著。

以降压型电路为例,了解一下硬开关:理想化波形针对开通和关断过程的波形说明如下:关断过程开通过程软开关软(开关电路)中增加了谐振电感Lr 和谐振(电容)Cr,与滤波电感L、电容C相比,Lr和Cr的值小得多,同时开关S增加了反并联(二极管)VDS,而硬开关电路中不需要这个二极管。

我们还以降压型电路为例,来了解一下软开关:降压型零电压开关准谐振电路中,在开关过程前后引入谐振,使开关开通前电压先降到零,关断前电流先降到零,消除了开关过程中电压、电流的重叠,从而大大减小甚至消除开关损耗,同时,谐振过程限制了开关过程中电压和电流的变化率,这使得开关噪声也显著减小。

关断过程开通过程零电压开关和零电流开关零电压开通:开关开通前其两端电压为零,则开通时不会产生损耗和噪声;零电流关断:开关关断前其电流为零,则关断时不会产生损耗和噪声;零电压关断:与开关并联的电容能延缓开关关断后电压上升的速率,从而降低关断损耗;零电流开通:与开关串联的电感能延缓开关开通后电流上升的速率,降低了开通损耗。

50个典型电路实例详解

50个典型电路实例详解

电路1简单电感量测量装置在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。

该电路以谐振方法测量感值,测量下限可达10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。

一、电路工作原理a)所示。

(电路原理如图1图1简单电感测量装置电路图该电路的核心器件是集成压控振荡器芯片MC1648,利用其压控特性在输出3脚产生频值,测量精度极高。

率信号,可间接测量待测电感LX的BB809是变容二极管,图中电位器VR1对+15V进行分压,调节该电位器可获得不同电压输出,该电压通过R1加到变容二极管BB809上可获得不同的电容量。

测量被测电感L XB两点中,然后调节电位器VR1使电路谐振,在MC1648的3时,只需将L X接到图中A、值。

脚会输出一定频率的振荡信号,用频率计测量C点的频率值,就可通过计算得出LXπ所以L X=1/4π2f02Cf0=1/2电路谐振频率:LxCC是电位器VR1调定的变容二极管式中谐振频率f0即为MC1648的3脚输出频率值,的电容值,可见要计算L X的值还需先知道C值。

为此需要对电位器VR1刻度与变容二极管的对应值作出校准。

)为了校准变容二极管与电位器之间的电容量,我们要再自制一个标准的方形RF(射频在µH。

校准时,将RF线圈L0接7(b)所示,该标准线圈电感量为0.44电感线圈L0。

如图6—量图(a)的A、B两端,调节电位器VR1至不同的刻度位置,在C点可测量出相对应的测值,再根据上面谐振公式可算出变容二极管在电位器VR1刻度盘不同刻度的电容量。

附表给出了实测取样对应关系。

附表Hz)98766253433834振荡频率(二、元器件选择集成电路IC可选择Motoroia公司的VCO(压控振荡器)芯片。

VR1选择多圈高精度电位器。

其它元器件按电路图所示选择即可。

常见基本经典电路详解1——电源部分

常见基本经典电路详解1——电源部分

常见基本经典电路详解一、电源电路单元一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。

其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。

好象孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中却可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。

同样道理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。

因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,看懂一般的电路图应该是不难的。

按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百种。

下面我们选最常用的基本单元电路来介绍。

让我们从电源电路开始。

1、电源电路的功能和组成每个电子设备都有一个供给能量的电源电路。

电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。

常见的家用电器中多数要用到直流电源。

直流电源的最简单的供电方法是用电池。

但电池有成本高、体积大、需要不时更换(蓄电池则要经常充电)的缺点,因此最经济可靠而又方便的是使用整流电源。

电子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从220V市电变换成直流电,应该先把 220V交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。

有的电子设备对电源的质量要求很高,所以有时还需要再增加一个稳压电路。

因此整流电源的组成一般有四大部分,见图1,其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路。

图1整流电源电路2、整流电路整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的电路。

(1)半波整流半波整流电路只需一个二极管,见图2(a)。

在交流电正半周时D导通,负半周时D截止,负载 RL 上得到的是脉动的直流电。

图2(a)半波整流电路的电路及电压波形(2)全波整流全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。

教你看电路图(全)(20个经典实例)..

教你看电路图(全)(20个经典实例)..

电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。

它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路按工作原理的关系连接起来。

这种图长期以来就一直被叫做电路图。

另一种是说明数字电子电路工作原理的。

它用各种图形符号表示门、触发器和各种逻辑部件,用线条把它们按逻辑关系连接起来,它是用来说明各个逻辑单元之间的逻辑关系和整机的逻辑功能的。

为了和模拟电路的电路图区别开来,就把这种图叫做逻辑电路图,简称逻辑图。

除了这两种图外,常用的还有方框图。

它用一个框表示电路的一部分,它能简洁明了地说明电路各部分的关系和整机的工作原理。

一张电路图就好象是一篇文章,各种单元电路就好比是句子,而各种元器件就是组成句子的单词。

所以要想看懂电路图,还得从认识单词——元器件开始。

有关电阻器、电容器、电感线圈、晶体管等元器件的用途、类别、使用方法等内容可以点击本文相关文章下的各个链接,本文只把电路图中常出现的各种符号重述一遍,希望初学者熟悉它们,并记住不忘。

电阻器与电位器符号详见图 1 所示,其中( a )表示一般的阻值固定的电阻器,( b )表示半可调或微调电阻器;( c )表示电位器;( d )表示带开关的电位器。

电阻器的文字符号是“ R ”,电位器是“ RP ”,即在 R 的后面再加一个说明它有调节功能的字符“ P ”。

在某些电路中,对电阻器的功率有一定要求,可分别用图 1 中( e )、( f )、( g )、( h )所示符号来表示。

几种特殊电阻器的符号:第 1 种是热敏电阻符号,热敏电阻器的电阻值是随外界温度而变化的。

有的是负温度系数的,用NTC来表示;有的是正温度系数的,用PTC来表示。

它的符号见图( i ),用θ或t°来表示温度。

它的文字符号是“ RT ”。

第 2 种是光敏电阻器符号,见图 1 ( j ),有两个斜向的箭头表示光线。

它的文字符号是“ RL ”。

第 3 种是压敏电阻器的符号。

20种常见基本电路

20种常见基本电路

一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:1二极管的单向导电性:二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。

伏安特性曲线;理想开关模型和恒压降模型:理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零.就是截止。

恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,锗管0.5 V2桥式整流电流流向过程:当u 2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载RL 是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载RL上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压。

3计算:Vo,Io,二极管反向电压Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2二.电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:1电源滤波的过程分析:电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。

由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。

波形形成过程:输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri 压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。

当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。

ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL放电。

如此反复,周期性充放电。

由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。

运算放大器11种经典电路

运算放大器11种经典电路

运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。

在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。

特搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位从事电路板维修的同行,看完后有所收获。

遍观所有模拟电子技朮的书籍和课程,在介绍运算放大器电路的时候,无非是先给电路来个定性,比如这是一个同向放大器,然后去推导它的输出与输入的关系,然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一个反向放大器,然后得出Vo=-Rf*Vi……最后学生往往得出这样一个印象:记住公式就可以了!如果我们将电路稍稍变换一下,他们就找不着北了!偶曾经面试过至少100个以上的大专以上学历的电子专业应聘者,结果能将我给出的运算放大器电路分析得一点不错的没有超过10个人!其它专业毕业的更是可想而知了。

今天,芯片级维修教各位战无不胜的两招,这两招在所有运放电路的教材里都写得明白,就是“虚短”和“虚断”,不过要把它运用得出神入化,就要有较深厚的功底了。

虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。

而运放的输出电压是有限的,一般在 10 V~14 V。

因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。

开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。

“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。

显然不能将两输入端真正短路。

由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。

因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。

故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。

“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性称为虚假开路,简称虚断。

显然不能将两输入端真正断路。

在分析运放电路工作原理时,首先请各位暂时忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、减法器,什么差动输入……暂时忘掉那些输入输出关系的公式……这些东东只会干扰你,让你更糊涂﹔也请各位暂时不要理会输入偏置电流、共模抑制比、失调电压等电路参数,这是设计者要考虑的事情。

五种经典电路详解

五种经典电路详解

五种经典电路详解电路图是电⼦⼯程师必学的基本技能之⼀,本⽂集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为⼯程师提供最新鲜的电路图参考资料,超全超详细,只能帮你到这了!⼀、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流⼤,并采⽤可调稳压管式电路,从⽽得到满意平稳的输出电压。

⼯作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、 V3的发射极和集电极电压不再变化(其作⽤完全与稳压管⼀样)。

调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3⽐值决定本电路输出的电压值。

元器件选择:变压器T选⽤80W~100W,输⼊AC220V,输出双绕组AC28V。

FU1选⽤1A,FU2选⽤3A~5A。

VD1、VD2选⽤ 6A02。

RP选⽤1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选⽤3300µF/35V电解电容,C2、C3选⽤0.1µF独⽯电容,C4选⽤ 470µF/35V电解电容。

R1选⽤180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选⽤10KΩ、1/8W。

V1选⽤2N3055,V2选⽤ 3DG180或2SC3953,V3选⽤3CG12或3CG80。

2、10A3~15V稳压可调电源电路图⽆论检修电脑还是电⼦制作都离不开稳压电源,下⾯介绍⼀款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最⼤电流可达10A,该电路⽤了具有温度补偿特性的,⾼精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更⾼,如果没有特殊要求,基本能满⾜正常维修使⽤,电路见下图。

其⼯作原理分两部分,第⼀部分是⼀路固定的5V1.5A稳压电源电路,第⼆部分是另⼀路由3⾄15V连续可调的⾼精度⼤电流稳压电路。

第⼀路的电路⾮常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不⽤作任何调整就可在输出端产⽣固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使⽤。

十例常见经典整流电路

十例常见经典整流电路

图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益。

图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2。

图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3。

图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点。

图5 和图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.另外一个缺点是正半周和负半周的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻忽略不计。

图7正半周,D2通,增益=1+(R2+R3)/R1;负半周增益=-R3/R2;要求正负半周增益的绝对值相等,例如增益取2,可以选R1=30K,R2=10K,R3=20K。

图8的电阻匹配关系为R1=R2。

图9要求R1=R2,R4可以用来调节增益,增益等于1+R4/R2;如果R4=0,增益等于1;缺点是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称。

图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0的时候,输出为0.使用时要小心单电源运放在信号很小时的非线性.而且,单电源跟随器在负信号输入时也有非线性。

图7,8,9三种电路,当运放A1输出为正时,A1的负反馈是通过二极管D2和运放A2构成的复合放大器构成的,由于两个运放的复合(乘积)作用,可能环路的增益太高,容易产生振荡。

精密全波电路还有一些没有录入,比如高阻抗型还有一种把A2的同相输入端接到A1的反相输入端的,其实和这个高阻抗型的原理一样,就没有专门收录,其它采用A1的输出只接一个二极管的也没有收录,因为在这个二极管截止时,A1处于开环状态。

结论:虽然这里的精密全波电路达十种,仔细分析,发现优秀的并不多,确切的说只有3种,就是前面的3种。

10大经典电路图应用实例分析(工作原理、公式、方法)

10大经典电路图应用实例分析(工作原理、公式、方法)

10大经典电路图应用实例分析(工作原理、公式、方法)10大经典电路图,主要由元件符号、连接线、结点、注释四部分组成。

符号表示实际电路中的元件,其形状不一定与实际元件相似,甚至完全不同。

但是它一般都表示出了元件的特点,而且引脚的数目都和实际元件保持一致。

连线表示的是实际电路中的导线,在原理图中虽然是一根线,但在常用的印刷电路板中往往不是线而是各种形状的铜箔块,就像收音机原理图中的许多连线在印刷电路板图中并不一定都是线形的,也可以是一定形状的铜膜。

结点表示几个元件引脚或几条导线之间相互的连接关系。

所有和结点相连的元件引脚、导线,不论数目多少,都是导通的。

注释在电路图中是十分重要的,电路图中所有的文字都可以归入注释—类。

细看以上各图就会发现,在电路图的各个地方都有注释存在,它们被用来说明元件的型号、名称等等。

十大经典电路图实例分析下面是十大经典电路图实例分析如下:(一)简单电感量测量装置在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。

该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单。

1、电路工作原理电路原理如图1(a)所示。

该电路的核心器件是集成压控振荡器芯片MC1648 ,利用其压控特性在输出3脚产生频率信号,可间接测量待测电感LX值,测量精度极高。

BB809是变容二极管,图中电位器VR1对+15V进行分压,调节该电位器可获得不同的电压输出,该电压通过R1加到变容二极管BB809上可获得不同的电容量。

测量被测电感LX时,只需将LX接到图中A、B两点中,然后调节电位器VR1使电路谐振,在MC1648的3脚会输出一定频率的振荡信号,用频率计测量C点的频率值,就可通过计算得出LX值。

式中谐振频率f0即为MC1648的3脚输出频率值,C是电位器VR1调定的变容二极管的电容值,可见要计算LX的值还需先知道C 值。

运算放大器11种经典电路

运算放大器11种经典电路

运算放大器的11钟经典电路虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。

而运放的输出电压是有限的,一般在 10 V~14 V。

因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。

开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。

“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。

显然不能将两输入端真正短路。

由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。

因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。

故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。

“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性称为虚假开路,简称虚断。

显然不能将两输入端真正断路。

在分析运放电路工作原理时,首先请各位暂时忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、减法器,什么差动输入……暂时忘掉那些输入输出关系的公式……这些东东只会干扰你,让你更糊涂﹔也请各位暂时不要理会输入偏置电流、共模抑制比、失调电压等电路参数,这是设计者要考虑的事情。

我们理解的就是理想放大器(其实在维修中和大多数设计过程中,把实际放大器当做理想放大器来分析也不会有问题)。

好了,让我们抓过两把“板斧”------“虚短”和“虚断”,开始“庖丁解牛”了。

图一运放的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短,所以也是0V,反向输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和R2相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过R2的电流是相同的。

流过R1的电流I1 = (Vi - V-)/R1 ……a 流过R2的电流I2 = (V- - Vout)/R2 ……b V- = V+ = 0 ……c I1 = I2 ……d 求解上面的初中代数方程得Vout = (-R2/R1)*Vi 这就是传说中的反向放大器的输入输出关系式了。

教你看电路图(全)(20个经典实例)

教你看电路图(全)(20个经典实例)

SA ”,对按钮式开关可以用“
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( 2 )接插件的符号 接插件的图形符号见图 8 。其中( a )表示一个插头和一个插座,(有两种表示方式)左边表示插座,右边 c )表示一个 2 极插头座,也称为 2 芯插头座。( d ) e )表示一个 6 极插头座。为了简化也可以用 X 。为了区分,可以用“ XP ”表
5 ( g )。它的文字符号是“ B E ”。
断开或转换, 这时就要使用接线元件。 接线元件有两大类: 一类是开关;
在机电式开关中至少有一个动触点和一个静触点。当我们用手扳动、推动或是旋转开关的机构,就可以使动触 点和静触点接通或者断开,达到接通或断开电路的目的。动触点和静触点的组合一般有 触点,符号见图 6 ( a ); ② 动断(常闭)触点,符号是图 3 种: ① 动合(常开) 6
中多数要用到直流电源。直流电源的最简单的供电方法是用电池。但电池有成本高、体积大、需要不时更换(蓄电 池则要经常充电)的缺点,因此最经济可靠而又方便的是使用整流电源。
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电子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从
220 伏市电变换成直流电,应该先把
220 伏交流变成低压
交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。有的 电子设备对电源的质量要求很高,所以有时还需要再增加一个稳压电路。因此整流电源的组成一般有四大部分,见 图 1 。其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路。
电感器与变压器的符号 电感线圈 在电路图中的图形符号见图 圈,( c )是铁芯有间隙的线圈,( 圈的文字符号是“ L ”。 3 。其中( a )是电感线圈的一般符号,( b )是带磁芯或铁芯的线

20种常见基本电路

20种常见基本电路

一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:1二极管的单向导电性:二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。

伏安特性曲线;理想开关模型和恒压降模型:理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零.就是截止。

恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,锗管0.5 V2桥式整流电流流向过程:当u 2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载RL 是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载RL上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压。

3计算:Vo,Io,二极管反向电压Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2二.电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:1电源滤波的过程分析:电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。

由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。

波形形成过程:输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri 压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。

当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。

ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL放电。

如此反复,周期性充放电。

由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。

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输出电压稳定的电子变压器电路原理如图为输出电压稳定的电子变压器电路原理。

电子变压器实际上是一个AC/AC电源转换电路,其主要由保护电路、桥式整流电路、振荡电路、隔离输出电路组成。

电路中,220V交流电经二极管VD3~VD6整流后变成脉动直流电给电容C1、C2充电。

C1的电压经电阻R3、晶体管VT1的b、e极使VT1导通;同时VT1导通后,整流后的电压经VT1的c、e极、N2给C2充电,电流流过N2(TU的N2线圈黑点的同名端),将在N3上产生一个上负下正的互感电压;在N1产生一个下负上正的互感电压,迫使VT1加速导通(一个正反馈过程)。

VT1导通期间,VT2关断。

随着C2上的电压逐渐升高,VT1的e极电压也提高,最后使VT1关断。

这时,C2的电压经N2、R4、VT2的b、e极使VT2导通;VT2导通后经N2给C1充电,电流流过N2时,将在N3产生一个下负上正的互感电压,在N1产生一个下正上负的互感电压,迫使VT2加速导通。

VT2导通期间VT1关断。

如此往复循环,则电路不间断地振荡。

输出电压值由变压器TR的N4的绕线来决定。

有极性电容和无极性电容并联有什么作用?满意答案好评率:66%有极性电容在上述电路中起交流滤波作用,无极电容起高频脉冲的吸收作用。

无极电容的容量越小,吸收的脉冲频率就越高。

2. 3 稳压模块的电路设计由DC /DC 模块转换的直流电压,经过一个R11电阻和一个发光二极管接地,发光二极管指示灯,然后从AMS芯片的Vin端输入,进入到芯片的内部,经过一系列的计算,从Vout输出3. 3 V 电压,GND 端端口接地。

为消除交流电的纹波,电路采用电容滤波,分别用0. 1 μF 的极性电容和10 μF 的非极性电容组成一个电容滤波网络。

电路原理如图4 所示。

图4 稳压模块的电路设计2.示波器示波器(图4-30)用来观察信号的波形。

采用示波器对信号波进行分析,可以发现一些常规测量发现不了的问题,直接了解电路的工作状态,解决了万用表对一些脉冲信号及交变信号无法测量或测量不准的局限性。

用示波器可直观地反映信号的波形,并能定量地测出电信号的各种参数,如频率、周期、幅度、直流电位等。

目前,电气维修时常用示波器的工作频率为20~100MHZ。

(1)使用示波器应注意的事项①测试前,应先估算被测信号幅度的大小,如不明确,应将示波器的幅度扫描调节旋钮(VOLTS/DIV)置最大档,以避免因电压过大而损坏示波器②示波器工作时,周围不要放一些大功率的变压器,以免使测出的波形出现重影或噪波干扰。

③示波器可作为高内阻的电流表、电压表使用。

因充电器电路中很多地方是一些高内阻电路,如使用一般万用表测电压,由于万用表的内阻较小,测量结果会不准确,而且可能会影响被测电路的正常工作。

示波器的输入阻抗较高,可使用示波器的直流输入方式,先将示波器输入接地,确定好示波器的零基线,就能方便准确地测出被测信号的直流电压。

④在测量小信号波形时,由于被测信号较弱,示波器上显示的波形不易同步,这时可仔细调节示波器上的触发电平控制旋钮,使被测信号稳定同步,必要时可配合调节扫描微调旋钮。

注意:调节扫描微调旋钮会使屏幕上显示的频率读数发生变化,给计算频率造成一定困难。

一般情况下,应将此旋钮顺时转到底,使之位于校正位置。

2)钳子(图4-5)通常有斜嘴、尖嘴等不同种类。

斜嘴钳主要用于剪引线和组件引脚等,尖嘴钳子用于修正组件引脚外形。

4.刀片和尖针(1)刀片用来切割铜箔线路。

在修理中,经常需要将某个组件或元件电路脱开,此时可焊下元器件,但是这样操作即麻烦又容易损坏线路板,采用刀片切断相关铜箔线路的方法省事,创伤很小。

刀片刀刃要锋利,以免将铜箔线路搞成起皮状态。

(2)尖针是用来穿孔的。

当从线路板上拆下元器件后,引线往往被焊锡堵住,再装新组件就很不方便。

此时,可用烙铁溶化孔中焊锡,再用尖针穿过引脚小孔。

尖针最好用不沾锡的材质制作,一般可用医用针头或大一点的钢针来制作。

5、电烙铁电烙铁(图4-6)分为外热式与内热式两种,烙铁以20W内热式电烙式比较好。

另外还要装备一把吸锡烙铁,用来拆卸集成电路,排电阻等引脚较多的组件。

内热式电烙铁是直接把发热组件(发热丝)插入烙铁铜头空腔内加热的,这样发热组件可直接把热量完全传到烙铁头上,传热速度要快些,热量的损失也小些。

目前电动自行车印制电路板大多采用表面贴装组件,并且使用的芯片也越来越多,不便于焊接。

现介绍表面贴装组件、芯片和大功率器件的焊接技巧。

(1)焊接的准备①选择好焊接工具。

焊接工具主要是电烙铁,最好选用恒温电烙铁,如无恒温烙铁,可选用20W内热式或25W外热式烙铁。

内热式烙铁的最大不能超过25W,外热式的最大不能超过30W。

电烙铁必须可靠接地,注意其烙铁头的尖部都应较细,宽度不能大于1mm。

②助焊剂的选择。

助焊剂可选用松香,切不可用腐蚀性强的焊锡膏助焊。

③焊锡的选择。

焊锡一定选用低熔点的内部夹有松香的进口焊锡丝,一般选直径为0.8~1mm 的为好。

如果组件的引脚密集钎细,则焊锡可以选用更细一些的产品,品质良好的焊锡丝焊出的焊接点圆润、光滑、牢固。

另外,应装备一把尖嘴镊子用来夹持、固定芯片以及检查电路。

对于镊子没有特殊的要求,要弹性好,大小适中,直头、弯头都可以。

(2)贴片件和芯片拆卸焊接方法①拆卸焊接的方法贴片是电阻器、电容器的基片大多采用陶瓷材料制作,这种材料受碰撞易破裂,因此在拆卸、焊接时应掌握控温、预热、轻触等技巧。

“控温”是指焊接温度应控制在200~250℃。

“预热”是指将待焊接的组件先放在100℃左右的环境里预热1~2min,防止组件忽然受热膨胀损坏。

“轻触”是指操作时烙铁头应先对印制电路板的焊点或导带加热,尽量不要碰到组件。

另外,还要控制每次焊接的时间在3S左右,焊接完毕后让线路板在常温下自然冷却。

②焊接的方法换入新的集成电路前要将原集成电路留下的焊锡全部清除,保证焊盘的平整清洁。

然后将待焊集成电路引脚用细砂纸打磨清洁,如有必要,对其引脚进行搪锡处理。

首先,焊接之前应在印制电路板上涂上一层助焊剂,以免印制电路板铜箔吃锡不良或表面氧化而造成不易焊接,集成电路一般不需涂助焊剂。

用镊子仔细的将芯片引脚与印制电路板的焊盘对齐,注意其放置方向应正确。

把烙铁的温度调到250℃左右,将烙铁头沾上少量的焊锡,用镊子向下按住已对准位置的芯片,在其对角位置的引脚上加少量助焊剂,迅速焊接在两只引脚,将芯片固定。

再次检查芯片的位置是否对准,如有必要可进行调整或拆除并重新对准。

6.吸锡器吸锡器(图4-7)的作用主要是把电路板上已熔化的焊锡吸走,使元器件引脚与电路板上的焊点脱开。

使用吸锡器可以很方便的拆解引脚比较多的元器件(如集成电路、开关管等)而且又不伤害电路板上的铜箔。

.场效应管(1)场效应管和三极管的区别场效应管的外形和晶体三极管相似,但场效应三管具有输入阻抗高和噪声低等优点。

场效应管可分为结型和绝缘栅型两大类。

场效应管和晶体管三极管的区别如下:①场效应管是电压型控制器件,而晶体三极管是电流型控制器件。

在只允许从信号源取得较小电流的情况下应选用场效应管,而在信号电压较低,只允许从信号源取得较大电流时,应选用晶体管。

②场效应管是利用多数载流子导电的,称之为单极型器件,而晶体三极管既有多数载流子导电又有少数载流子导电。

③场效应管的源极和漏极可互换使用,栅极也可是负压。

④场效应管能在很小的电流和很低的电压下工作,因而场效应管在大规模集成电路上得到了广泛应用(2)场效应管的识别场效应管和晶体三极管一样有3只引脚,分别为栅极G、源极S和漏极D。

场效应管常用字母VT表示,它的电路符号如图3-45所示,其外形如图3-46所示。

常用场效应管的引脚功能识别如图3-47所示。

(3)电感好坏的判断测量电感时,可用万用表的R×1挡,将红、黑表笔任意与电感的两条引线相接,正常时所测电阻值接近于零,如图3-52所示。

测量时若表针不动,表明电感器内部断路;若表针指示不稳定,表明电感内部接触不良;若所测电感线圈匝数较多,测量结果应有一定的阻值;若所测电阻值为零,表明电感内部短路。

电感短路、断路或接触不良时,均不能继续使用。

③贴片电阻(图3-6)的命名贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,±5%精度的常规是用三位数来表示。

例“512”,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1K Ω,1000000Ω=1MΩ为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示,这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ户用逆变电源系统的研究与设计2011-08-05 16:06 编辑:孔瑶来源:电子产品世界摘要:分析、设计了一种以Intel80C196MC微处理器为控制核心的风能、光能互补应用的户用逆变电源系统。

系统利用太阳能和风能对蓄电池充电,逆变器采用电流和电压双闭环调节方式,提高了系统的动态响应速度,有效抑制了系统的超调,实现稳态输出无静差。

1 引言我国西北地区国土面积辽阔,太阳能和风能资源非常丰富,其中太阳能年均辐射强度为6000~8400MJ/m2,年均太阳能光照时间为3000~3200h;风力平均为5~6级。

西北边远地区经济不发达,且住户非常分散,若为这些用户提供市电,则成本太高,因而,如何合理利用现有的资源——太阳能和风能就成为解决这些问题的有效途径。

2 风、光互补型户用电源系统系统的结构框图如图1所示。

本系统既可以利用太阳能和风能对蓄电池充电,将自然能转化为化学能储藏在蓄电池中,然后再将化学能逆变成220V交流电供给用户使用;又可以直接将太阳能和风能逆变为220V交流电供给用户使用。

3 系统的硬件电路本系统的硬件电路主要包括主电路、隔离与驱动电路和控制电路等。

3.1 主电路主电路的拓扑结构如图2所示。

由图2可知主电路主要包括蓄电池的过充保护电路和逆变电路。

图中uFP表示经过整流后的风机输出电压,uSP表示太阳电池输出电压,K为电磁继电器,GB为额定电压24V的蓄电池组。

3.1.1 过充保护电路的工作原理当蓄电池的电压过高时,A点电压就会大于TL431的基准电压值Uref(=2.5V)从而使TL431导通,B点被钳为低电平,V1截止,C点为高电平,V3导通,V2截止,D点为高电平,此时VT14和VT15均导通,继电器K动作。

根据太阳能电池和风机的特性,太阳能电池的输出电压被直接短路,风机的输出电压通过大功率卸载电阻R9卸放掉;相反,当蓄电池的电压过低时,VT14和VT15均截止,太阳能电池和风机的输出电压就对蓄电池充电。

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