最简单的电路图讲解

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简单电路图的画法PPT课件

简单电路图的画法PPT课件

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7、导体就是金属。
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8、把塑料梳子在毛衣上摩擦后,会产生静电。
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9、在户外遇到雷雨时,不要躲在树下避雨。
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10、使用电路检测器检测物体的导电性要重复检测一次。 ( )
11、人体和大地都是会导电的。
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12、小明二次用电路检测器的两个检测头接触某样物体的两端,灯
泡都没有发光,这物体肯定是绝缘体。
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13、串联的灯泡只能一齐亮灭,并联的灯泡可以分别控制亮灭。()
14、对人体来说,低于220V的电压是安全的。()
选择题
1、下列物体中可用来接通电路的是( )。
A 橡皮 B 塑料尺 C 铜丝 D 纸板
2、下列做法,属于不安全用电的是( )。
A、保护绝缘体
B、不用湿手触摸电器和开关
C、用电路检测器检测家用电器电路 D、移动电器时切断电源
6、一节电池的电压是,把2节电池串联起来,电压是( )。 7、一节电池的电压是,把2节电池并联起来,电压是( )。 8、把电池的铜帽和锌壳用电线直接连接起来,就会发生( )。 9、像铜丝那样可以通过电流的物质,我们称它们为( );像 电线外包着的塑料那样不能通过电流的物质,我们称它们为 ( )。
10、梳过干燥头发的塑料梳子会吸引碎纸屑,这是( )现象。
请画出电路图
串联
分别在科学本上 画出电路图
××
2个小灯泡串联电路图
2个小灯泡并联电路图
1、家里和学校里的电线,插座的电都是很危险的( )V的电。 2、在一个完整的电路中,小灯泡不亮,说明灯泡中没有( ) 通过。
3、发电厂输送来的电是( )流电,干电池的电是( )流电。 4、由( )、电线、灯泡组成的电流动的环路叫( )。 5、电路连接有( )和( )两种基本连接方法,我们家里 的照明电路一般用( )方法连接的。

简单的LED驱动电源电路图分析

简单的LED驱动电源电路图分析

简单的LED驱动电源电路图分析简单的LED驱动电源电路图分析概述:首先跟大家说一下,这张图是本人从网上截取,并不代表具体某个产品,接下来跟大家分享目前典型的恒流驱动电源原理,由于时间关系我随便找了个图跟大家分享我对它的理解,也希望可以帮到大家。

那么我今天只做定性分析,只讨论信号的过程,对具体电压电流的参数量在这里不作讨论(当然了必要时也会提一下)。

原理分析:为了方便分析,我把它分成几个部分来讲,尽量分的细一点来讲,如下1:输入过压保护---主要是雷击或者市冲击带来的浪涌)2:整流滤波电路---将交流(或者是直流)变成直流的过程3:箝位电路---------主要是吸收变压器工作时产生的尖峰和反向电动势4:IC工作过程--------主要是IC的供电原理,变压器的工作方式,电压变换过程。

5:输出整流---------将交流再次变成平滑理想的直流电压过程6:恒流原理---------电路中稳定输出电流控制过程分析1、输入过压保护电路:首先电压从“+48V、GNG”两端进来通过一个R1的电阻(这个电阻的作用就是限流,当后面的线路出现短路时,R1流过的电流就会增大,随之两端压降跟着增大,当超过1W时就会自动断开,阻值增加至无穷大,从而达到保护输入电路+48V不受到负载的影响)限流后进入整流桥,另一方面R1与旁边的MOV1构成了一个简单过压保护电路,MOV1是一个压敏元件,是利用具有非线性的半导体材料制作的而成,其伏安特性与稳压二极管差不多,正常情况显高阻抗状态,流过的电流很少,当电压高到一定的时候(这里主要是指尖峰浪涌,如打雷的时候高脉冲串通过市电串入进来),压敏MOV1会显现短路状态,直接截取整个输入总电流,使后面的电路停止工作,这时候,由于所有电流将流过R1和MOV1,因R1只有1W 的功率,所以瞬间可以开路,从而保护了整个电路不被损坏。

2、整流滤波电路:当+48V电压进入整流桥D1时,输出一个上正下负的直流电压(这里我要说明一下,如果+48V是交流的那么直接整流,如果+48V电源本身也是直流的,那整流桥的作用就是对输入起到的是极性保护作用,无论输入是上正下负还是上负下正都不会损坏驱动电源)通过C1\C2\L1进行滤波,这是一个LC Π型滤波电路,目的是将整流后的电压波形平滑的直流电。

最简单的电容延时电路

最简单的电容延时电路

最简单的延时电路图介绍一、延时开关电路的制作延时开关电路如图图1(一)工作原理将电源开关K2 闭合,再按下按钮开关K1,这时,晶体二极管V1、V2 导通,继电器吸合。

同时电源对电容器C 充电。

当K1 断开后由于C 已被充电,它将通过R 和V1V2 放电,从而维持三极管继续导通,继电器仍然吸合。

经过一段时间的放电,C 两极间电压下降到一定值时,不足以维持三极管继续导通,继电器才释放。

从K1 断开到继电器释放的时间间隔称为延时时间。

它决定于R 和C 的大小。

一般C为100 微法时,调节可调电阻器R可获得10 秒至90 秒的延时时间。

若C取1000 微法,则延时时间可达5 分钟以上。

继电器上并联的二极管起保护作用,防止继电器断电释放时,由于自感产生高电压损坏晶体三极管。

(二)印刷电路板和元件规格延时开关电路的印刷电路板如图2(A),实物图见图2(B)。

元件规格:J继电器4098 型工作电压6V V1V2 晶体三极管9014 VD 晶体二极管2CP10 或1N4001 R可调电阻器100k C 电解电容器100u/6V K1 按钮开关。

(三)焊接电路1.将各元件做焊前处理、镀锡。

2.焊接继电器。

将继电器插入印刷板上对应的小孔。

将5 个引脚焊好。

注意焊接时间要尽量短些,焊点应圆而小。

3.焊接R和C、可调电阻器R可如图3-27 焊好后再插入印刷电路板焊接。

电解电容器C 焊接时要注意正负引脚位置。

图24·焊接二极管VD。

注意正负引脚位置,不可焊反。

焊接时间尽量短些。

5·焊接三极管V1V2。

注意认清三极管三个极b、c、e。

不可焊错。

6·焊接电源引线和按钮开关引线,并接好按钮开关K1。

最简单的延时电路图二、延时开关的调试和应用1. 检查印刷板上各焊点的焊接情况。

注意虚焊和假焊。

邻近的焊点间应清理干净,防止焊点间短路。

2. 将可调电阻器R 活动触点调在中间位置接通6v 电源(可用2 个3V 的电源串联)。

最简单调幅电路原理图解

最简单调幅电路原理图解

最简单调幅电路原理图解调幅电路是把调制信号和载波信号同时加在一个非线性元件上(例如晶体二极管或三极管)经非线性变换成新的频率分量,再利用谐振回路选出所需的频率成分。

调幅电路分为二极管调幅电路和晶体管基极调幅、发射极调幅及集电极调幅电路等。

通常,多采用三极管调幅电路,被调放大器如果使用小功率小信号调谐放大器,称为低电平调幅;反之,如果使用大功率大信号调谐放大器,称为高电平调幅。

在实际中,多采用高电平调幅,对它的要求是:(1)要求调制特性(调制电压与输出幅度的关系特性)的线性良好;(2)集电极效率高;(3)要求低放级电路简单。

1、基极调幅电路图1是晶体管基极调幅电路,载波信号经过高频变压器T1加到BG的基极上,低频调制信号通过一个电感线圈L与高频载波串联,C2为高频旁路电容器,C1为低频旁路电容器,R1与R2为偏置的分压器,由于晶体管的ic=f(ube)关系曲线的非线性作用,集电极电流ic含有各种谐波分量,通过集电极调谐回路把其中调幅波选取出来,基极调幅电路的优点是要求低频调制信号功率小,因而低频放大器比较简单。

其缺点是工作于欠压状态,集电极效率较低,不能充分利用直流电源的能量。

2、发射极调幅电路图2是发射极调幅电路,其原理与基极调幅类似,因为加到基极和发射极之间的电压为1伏左右,而集电极电源电压有十几伏至几十伏,调制电压对集电极电路的影响可忽略不计,因此射极调幅与基极调幅的工作原理和特性相似。

3、集电极调幅电路图3是集电极调幅电路,低频调制信号从集电极引入,由于它工作于过压状态下,故效率较高但调制特性的非线性失真较严重,为了改善调制特性,可在电路中引入非线性补尝措施,使输入端激励电压随集电极电源电压而变化,例如当集电极电源电压降低时,激励电压幅度随之减小,不会进入强压状态;反之,当集电极电源电压提高时,它又随之增加,不会进入欠压区,因此,调幅器始终工作在弱过压或临界状态,既可以改善调制特性,又可以有较高的效率,实现这一措施的电路称为双重集电极调幅电路。

最简单的三极管音频放大电路

最简单的三极管音频放大电路

最简单的三极管音频放大电路最简单的三极管音频放大电路调节R1大小,使在最大输出时信号不失真即可,减小R可输出更大的功率。

如果有万用表,可将C极电压调为电源电压的1/2左右。

图一固定偏置,电源电压对偏置电流影响很大基本的共发射极电路图二偏置接入负反馈,放大倍会变小,电源电压对偏置电流影响较小。

电压负反馈接法,适应电压范围更宽。

此种属甲类放大类,效率最低,特点是简单。

低电压电路中极少采用,因为输出功率太小,实际多用在功率推动电路,同时放大电压和电流。

这里介绍一个设计小巧、线路简单但性能不错的三管音频放大器。

其电路见附图。

也许你在一些袖珍晶体管收音机可以看到一些与此类似的电路。

原理分析:电路如图所示,输入极(9014)的基极工作电压等于两输出极三极管的中点电压,一般为电源电压的一半,这个电压的稳定由输出三极管的基极的两个二极管控制。

3.3欧姆电阻串联在输出三极管的发射极上,以稳定偏流。

以减小环境温度、不同器件(如二极管、输出三极管)参数区别对电路的影响。

当偏流增加时,输出三极管发射极与基极间电压会减小,以减小偏流。

此电路输入阻抗为500欧姆,在使用8欧姆扬声器时,电压增益为5。

电路在不失真输出50mW的功率时,扬声器上有约2V左右的电压摆动。

增加电源电压可提高输出功率,但此时应注意输出晶体管散热问题。

在9V电源电压时,电路耗电约30mA。

制作时要注意两个输出功率管放大倍数应接近。

其它器件参数可以参考图示选择。

此电路适合于制作成耳机放大器或其它小功率放大器用。

由于它是一个很典型的功放电路,所以非常适合初学者学习功放电路原理之余,动手实践制作时的参考电路。

电工必须掌握的、最常见电路连接实物图

电工必须掌握的、最常见电路连接实物图
五、点动与连续运转的控制
常见故障及处理方法 1、按下启动按钮,接触器不工作:检查熔断器是否熔断,检查热继电器是否动作,检 查电源电压是否正常,检查按钮触点是否接触不良,检查接触器线圈是否损坏。 2、不能自锁:检查启动按钮是否有损坏,检查接触器常开辅助触点是否未闭合或被卡 住(触点损坏)。 3、不能互锁:检查启动按钮是否有损坏,检查接触器常闭辅助触点是否未断开或被卡 住(触点粘连)。 本课小结: 1、电气控制系统图的组成:原理图、元件布置图、安装接线图 2、电器控制线路的构成和基本保护 1)电流保护 2)零压(或欠压)保护 3)互锁保护 4) 零励磁保护 3、电气控制基本控制规律:
式锺床改造中采用 PLC 的软元件,合理设计了控制程序,提高了系统的可靠性。
二、影响 PLC 电气系统可靠性的主要因素
PLC 控制系统可简单划分为三部分:发讯元件(输入部分)、记忆网络(程序部分)和电气 执行元件(输出部分)。对于用继电器控制的系统,影响系统可靠性的主要因素是中间继电 器组成的记忆网络。对于 PLC 控制系统,高可靠性的 PLC 取代了中间继电器组成的记忆网络, 克服了机械动作式中间继电器可靠性不高的固有毛病,使系统可靠性大为提高。此时,与 PLC 自身的安全性与 PLC 输入、输出连接的"发讯元件"和"电气执行元件"的可靠性,己变成 影响整个电气系统可靠性的主要因素。提高"发讯元件"和"电气执行元件"可靠性的同时,也 就提高了 PLC 的安全性,通常有两种方法:一种是选用高质量的元器件;另一种是对这些故 障率较高的元器件进行状态检测和故障诊断,但都受硬件条件和经济条件的影响而限制了应
特点: 1)初看电路者比较合适; 2)绘制难度大; 3)电器施工的依据。

简单学电路——半波与全波,半波整流、全波整流、桥式整流 (原创)

简单学电路——半波与全波,半波整流、全波整流、桥式整流 (原创)

一、半波整流电路图5-1、是一种最简单的整流电路。

它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz ,组成。

变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2 ,D 再把交流电变换为脉动直流电。

下面从图5-2的波形图上看着二极管是怎样整流的。

变压器砍级电压e2 ,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图5-2(a)所示。

在0~K时间内,e2 为正半周即变压器上端为正下端为负。

此时二极管承受正向电压面导通,e2 通过它加在负载电阻Rfz上,在π~2π 时间内,e2 为负半周,变压器次级下端为正,上端为负。

这时D 承受反向电压,不导通,Rfz,上无电压。

在π~2π 时间内,重复0~π 时间的过程,而在3π~4π时间内,又重复π~2π 时间的过程…这样反复下去,交流电的负半周就被"削"掉了,只有正半周通过Rfz,在Rfz上获得了一个单一右向(上正下负)的电压,如图5-2(b)所示,达到了整流的目的,但是,负载电压Usc 。

以及负载电流的大小还随时间而变化,因此,通常称它为脉动直流。

这种除去半周、图下半周的整流方法,叫半波整流。

不难看出,半波整说是以"牺牲"一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低(计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值,即负载上的直流电压Usc =0.45e2 )因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。

二、全波整流电路如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。

图5-3 是全波整流电路的电原理图。

全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。

变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压e2a 、e2b ,构成e2a 、D1、Rfz与e2b 、D2 、Rfz ,两个通电回路。

全波整流电路的工作原理,可用图5-4 所示的波形图说明。

简单的开关电源电路图

简单的开关电源电路图

(电路图讲解:简单的开关电源电路图)
市电经D1整流及C1滤波后得到约300V的直流电压加在变压器的①脚(L1的上端),同时此电压经R1给V1加上偏置后后使其微微导通,有电流流过L1,同时反馈线圈L2的上端(变压器的③脚)形成正电压,此电压经C4、R3反馈给V1,使其更导通,乃至饱和,最后随反馈电流的减小,V1迅速退出饱和并截止,如此循环形成振荡,在次级线圈L3上感应出所需的输出电压。

L2是反馈线圈,同时也与D4、D3、C3一起组成稳压电路。

当线圈L3经D6整流后在C5上的电压升高后,同时也表现为L2经D4整流后在C3负极上的电压更低,当低至约为稳压管D3(9V)的稳压值时D3导通,使V1有基极短路到地,关断V1,最终使输出电压降低。

电路中R4、D5、V2组成过流保护电路。

当某些原因引起V1的工作电流大太时,R4上产生的电压互感器经D5加至V2基极,V2导通,V1基极电压下降,使V1电流减小。

D3的稳压值理论为9V+~,在实际应用时,若要改变输出电压,只要更换不同稳压值的D3即可,稳压值越小,输出电压越低,反之则越高。

电路元件符号及简单的电路图

电路元件符号及简单的电路图

详细描述
基尔霍夫电流定律指出,在电路的任一节点处,流入节 点的电流之和等于流出节点的电流之和。基尔霍夫电压 定律指出,沿闭合回路,电位降之和等于电位升之和。
戴维南定理
总结词
戴维南定理是电路分析中的重要定理之一,它可以将复杂电路等效为简单电路,简化分析过程。
详细描述
戴维南定理指出,任何一个线性有源二端网络,都可以等效为一个电压源和一个电阻串联的形式。其中电压源的 电压等于网络中所有独立电源在该点产生的电压的代数和,电阻等于网络开路电压除以短路电流。
电容器
总结词
电容器是用于存储电荷的元件,通常 用大写字母"C"表示。
详细描述
电容器的符号是一个平行四边形,里 面标有数字或字母,表示电容值的大 小。电容器在电路中主要用于滤波、 耦合和去耦等作用。
电感器
总结词
电感器是用于存储磁能的元件,通常用大写字母"L"表示。
详细描述
电感器的符号是一个圆圈,里面标有数字或字母,表示电感值的大小。电感器在电路中主要用于滤波、振荡和扼 流等作用。
要点二
详细描述
在并联电路中,电流从电源的正极分流,通过各个并联的 元件分别流过,最后在电源的负极汇合。由于电流路径分 流,所以每个元件承受的电流可能不同,但电压是相同的 。
混联
总结词
电路中既有串联也有并联的元件,综合了串联和并联的 特点。
详细描述
在混联电路中,部分元件串联,部分元件并联。这种连 接方式综合了串联和并联的特点,使得电路中的电流和 电压分布更为复杂。需要根据实际情况进行分析和计算 。
02
电路图基础
电路图的构成
电源
表示电能的提供,如电池或发 电机。

简单电路原理图课件.ppt

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3.判断下列电路有何缺点
活动二 画一画,比一比,评一评
请用铅笔线代替导线把刚才实验的实物连接 情况用电路图画出来。比一比谁画的快,谁画的 美观。
请每个组用两个小灯泡、一个 电键、一个电池组和若干导线组成 电路,你有几种接法?请连接一下。 并把你设计的实物电路改画成电路 图。
串联电路
干路
支路
干路
在现实生活中,很多火灾都是由于 电源短路造成的。
2003年7月22日
河南某网吧由
埃菲尔铁塔由于电 于电路短路导致火
源短路导致火灾。 灾。
由于电线老化 引发电源短路引起 的汽车自燃事故。
电路的三种状态比较
三种 状态 开路(断路) 通路(闭合电路)
短路
含义 断开的电路 接通的电路
不经过用电器,直接把导 线接在电源两极的电路
并联电路
演示实验,画出电路图
串联电路
干路— 支路—
并联电路
串联电路—— 把用电器逐个顺次连接起来的电路。
并联电路—— 把用电器并列地连接起来的电路。


电路的基本组成 电路 电 路图
电路 三种 状态
通路 开路 短路
元件符号
画电路图
串、并联电路
同步练习
1、下列电路中不正确的是:( )
正确答案( A、B )
夜景--喷泉
怎么才能使下列用电器工作?
用电器
探究活动:
1、请两位同学,用最少的器材,让小 电灯在开关的控制下亮起来。
2、请你们想方设法让小电灯熄灭。
刚才的实验线路是不是最简单的? 我们用逐个减少元件的方法来研究。
1.电池 : 没有电池小灯泡还会亮吗?试一试。
电池中哪部分是正极, 哪部分是负极?

最简单的短路保护电路图汇总(六款模拟电路设计原理图详解)

最简单的短路保护电路图汇总(六款模拟电路设计原理图详解)

最简单的短路保护电路图汇总(六款模拟电路设计原理图详解)最简单的短路保护电路图(一)简易交流电源短路保护电路交流电源电压正常时,继电器吸合,接通负载(Rfz)回路。

当负载发生短路故障时,KA两端电压迅速下降,KA释放,切断负载回路。

同时,发光二极管VL点亮,指示电路发生短路。

最简单的短路保护电路图(二)这是一个自锁的保护电路,短路时:Q3极被拉低,Q2导通,形成自锁,迫使Q3截止,Q3截至后面负载没有电压,这时有没有负载已经没有关系了,所以即使拿掉负载也不会有输出。

要想拿掉负载后恢复输出,可以在Q3得CE结上接一个电阻,取1K左右。

C2和C3很重要,在自锁后,重启电路就靠这两个电容,否则启动失败。

原理是上电时,电容两端电压不能突变,C2使得Q2基极在上电瞬间保持高电平,使得Q2不导通。

C3则使得上电瞬间Q3基极保持低电平,使得Q3导通Vout有电压。

这样R5位高电平,锁住导通。

最简单的短路保护电路图(三)缺相保护电路由于电网自身原因或电源输入接线不可靠,开关电源有时会出现缺相运行的情况,且掉相运行不易被及时发现。

当电源处于缺相运行时,整流桥某一臂无电流,而其它臂会严重过流造成损坏,同时使逆变器工作出现异常,因此必须对缺相进行保护。

检测电网缺相通常采用电流互感器或电子缺相检测电路。

由于电流互感器检测成本高、体积大,故开关电源中一般采用电子缺相保护电路。

图5是一个简单的电子缺相保护电路。

三相平衡时,R1~R3结点H电位很低,光耦合输出近似为零电平。

当缺相时,H点电位抬高,光耦输出高电平,经比较器进行比较,输出低电平,封锁驱动信号。

比较器的基准可调,以便调节缺相动作阈值。

该缺相保护适用于三相四线制,而不适用于三相三线制。

电路稍加变动,亦可用高电平封锁PWM信号。

图5 三相四线制的缺相保护电路图6是一种用于三相三线制电源缺相保护电路,A、B、C缺任何一相,光耦器输出电平低于比较器的反相输入端的基准电压,比较器输出低电平,封锁PWM驱动信号,关闭电源。

九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析

九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析

九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析从工作原理而言,电子镇流器是一个电源变换电路,它将交流输入市电电源的波形、频率和幅度等参数进行变换,为灯负载提供供电电源,并且要求这个灯负载供电电源电路应能满足灯负载对灯丝预热、点火、正常工作和在灯负载电路有故障状态的保护功能要求。

常用的电子镇流器直流/交流变换电路(DC/AC)如图所示。

电子镇流器的典型技术指标有:功率因数、总谐波失真(THD)、波峰因数(CF)、灯管的灯丝预热(如灯丝预热时间、灯管预热电压)、灯管开路电压、灯管点火电压、灯管工作电压等参数。

下面我们给大家分享电子镇流器的典型应用电路图分析讲解。

荧光灯电子镇流器工作原理及电路图该荧光灯电子镇流器电路由电源电路、高频振荡器和LC串联输出电路组成。

电路中,电源电路由熔断器FU、电子滤波变压器T1、电容器C1、C2、压敏电阻器RV和整流二极管VD1 - VD4组成;高频振荡器电路由晶体管V1、V2,二极管VD5、V D6、电阻器R1一R6、电容器C3一C5和高频变压器TZ组成;LC串联输出电路由限流电感器L、电容器C6、C7和荧光灯管EL组成。

接通电源,交流220V电压经T1和C1高频滤波、VD1一VD4整流及C2平滑滤波后,为高频振荡器提供300V左右的直流工作电压。

在刚接通电源的瞬间,V1和V2 中某只晶体管优先导通,在高频变压器T2的藕合和反馈作用下,V1和V2交替导通与截止,使高频振荡电路进人自激振荡状态,并通过L和C6为EL提供启辉电压。

当C7两端电压达到EL的放电电压时,EL启辉点亮。

荧光灯电子镇流器电路图:电子镇流器具有体积小、重量轻、适应电源电压范围宽、启动快、不闪烁、效率高等优点,因而得到广泛应用。

市电经整流后,由分压、滤波得到左右的电源。

在图电源经对充电,当两端电压达到后,导通,正偏导通,经振荡变压器耦合,当由导通变为截止时,则由截止变为导通。

这样交替工作形成振荡状态。

振荡信号经升压输出使L4组成的串联谐振电路谐振,产生较高的谐振电压使灯管燃亮。

六款简单的开关电源电路设计,内附原理图详解

六款简单的开关电源电路设计,内附原理图详解

六款简单的开关电源电路设计,内附原理图详解简单的开关电源电路图(一)简单实用的开关电源电路图调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz。

输出电压需要稳压。

输出电流可以达到500mA.有效功率8W、效率87%。

其他没有要求就可以正常工作。

简单的开关电源电路图(二)24V开关电源,是高频逆变开关电源中的一个种类。

通过电路控制开关管进行高速的道通与截止,将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!24V开关电源的工作原理是:1.交流电源输入经整流滤波成直流;2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的。

24v开关电源电路图简单的开关电源电路图(三)单端正激式开关电源的典型电路如下图所示。

这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。

当开关管VT1导通时,VD2也导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3 继续向负载释放能量。

在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。

为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。

由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50-200 W的功率。

电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的实际应用较少。

简单的开关电源电路图(四)推挽式开关电源的典型电路如图六所示。

它属于双端式变换电路,高频变压器的磁芯工作在磁滞回线的两侧。

电路使用两个开关管VT1和VT2,两个开关管在外激励方波信号的控制下交替的导通与截止,在变压器T次级统组得到方波电压,经整流滤波变为所需要的直流电压。

简单实用的大功率可控硅触发电路图

简单实用的大功率可控硅触发电路图

简单实用的大功率可控硅触发电路图
电路见图。

将两只单向可控硅SCRl、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,两个控制极与各自的阴极之间便有5V~8V 脉动直流电压产生,调节电位器R2即可改变两只可控硅的导通角,增大R2的阻值到一定程度,便可使两个主可控硅阻断,因此R2还可起开关的作用。

该电路的另一个特点是两只主可控硅交替导通,一个的正向压降就是另一个的反向压降,因此不存在反向击穿问题。

但当外加电压瞬时超过阻断电压时,SCR1、SCR2会误导通,导通程度由电位器R2决定。

SCR3与周围元件构成普通移相触发电路,其原理这里从略。

SCR1、SCR2笔者选用的是封装好的可控硅模块(110A/1000V),SCR3选用BTl36,即600V的双向可控硅。

本电路如用于感性负载,应增加R4,C3阻容吸收电路及压敏电阻RV作过压保护,防止负载断开和接通瞬间产生很高的感应电压损坏可控硅。

20个基本电路图讲解

20个基本电路图讲解

20个基本电路图讲解一、桥式整流电路注意要点: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;2、桥式整流电流流向过程,输入输出波形;3、计算:Vo,Io,二极管反向电压。

二、电源滤波器注意要点:1、电源滤波的过程,波形形成过程;2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。

三、信号滤波器注意要点:1、信号滤波器的作用,与电源滤波器的区别和相同点;2、LC 串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线;3、画出通频带曲线,计算谐振频率。

四、微分和积分电路注意要点:1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点;2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图;3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。

1电路的作用:积分电路:五、共射极放大电路注意要点:1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件;2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图;3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

六、分压偏置式共射极放大电路分压偏置式共射极放大电路注意要点:1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图;2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响;3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算;4、受控源等效电路分析。

七、共集电极放大电路(射极跟随器)共集电极放大电路注意要点:1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

电路的输入和输出阻抗特点;2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响;3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

八、电路反馈框图电路反馈图注意要点:1、反馈的概念,正负反馈及其判断方法、并联反馈和串联反馈及其判断方法、电流反馈和电压反馈及其判断方法;2、带负反馈电路的放大增益;3、负反馈对电路的放大增益、通频带、增益的稳定性、失真、输入和输出电阻的影响;九、二极管稳压电路二极管稳压电路注意要点:1、稳压二极管的特性曲线;2、稳压二极管应用注意事项;3、稳压的过程分析。

简单的双向对讲机电路原理图讲解

简单的双向对讲机电路原理图讲解

简单的双向对讲机电路原理图讲解如果您需要定期起床与办公室里的某人通话,那么这款双向对讲机可能会节省您的时间。

要进行(通信),只需从两侧打开它即可。

如果您家里有人患有新冠病毒,它也会很有用。

图 1 显示了对讲机的框图。

对讲机的电路图如图2所示。

两个(电容)式麦克风(M(IC)1和MIC2)、四个2N2222(晶体管)(T1至T4)和两个LM380N(音频)(放大器)组成了简单、低成本的对讲机(IC1和IC2)。

电容式麦克风类似于(电容器)(也称为冷凝器),具有两个彼此靠近的平行板。

其中一块板起到隔膜的作用,由极轻且薄的材料制成。

当声波撞击隔膜时,隔膜会振动,改变两块板之间的距离,从而调节电容。

随后的电容变化会产生电(信号),然后该信号被放大。

由于大多数对讲机没有前置放大电路,因此声音输出会失真。

该电路中使用前置放大器来增强输入,使扬声器发出响亮而清晰的声音。

类似的电路有两个,如图2所示。

下电路中R1作为MIC1的限流(电阻)。

声音的电信号通过(耦合)电容C1,耦合电容C1阻挡所有直流信号,只允许交流信号通过。

由晶体管T1 和T2 以及IC LM380N 产生的放大器部分增强了该信号。

该信号首先由基于晶体管T1 的放大器放大,然后由基于晶体管T2 的第二放大器再次放大。

T2 集电极的输出通过引脚2、电容器C5 和(电位器)(VR)1 路由到LM380N (IC1)。

使用通过电容器C7 和(电阻器)R12 连接到LM380N 输出的8 欧姆扬声器(LS2) 来再现声音。

电路的上部和下部各需要一个9V(稳压电源)或一个9V电池。

电路的上部是相同的并且以相同的方式工作。

当您在麦克风MIC1 前讲话时,可以通过扬声器LS2 听到您的声音。

当您在麦克风MIC2 前讲话时,扬声器LS1 也可以听到您的声音。

因此,双向通信是可行的。

施工与测试使用(PCB)或通用板组装电路。

沿着PCB上的虚线,将其切成两部分(SET1和SET2)。

电路原理图讲解

电路原理图讲解
复杂电路的分析方法 (1)看重原理,活学活用 (2)化整为零
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电路扩展
(1)增加灯的个数 走出并联的思维局限 (2)不要局限于灯,可以用其他的元件 (3)控制方式的改变 不要局限于红外 (4)流水灯的速度和呼吸的频率的可控 (5)更换其他芯片 (6)不要局限于上述扩展方法
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3个电阻分压,使得 A,B两点的电压固定
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利用NE555输出方波信号
NE555的3脚 输出端可以输 出如图所示的 方波信号
多谐振荡器的放电时间常数分别为
Th≈0.693×(R1+R3)×C1 Tl≈0.693×R3×C1
红外发射接收电路
• (一)基本知识 • (1)特性 • (2)如何识别正负极 • 注意:接收管要反接
(二)电路分析 (1)发射电路 (2)接收电路
呼吸灯的实现
观察电路图 思考一下:
当开关闭合, 有什么样的 现象???
当开关断开 时,又会有 什么样的现 象呢???
R4、R5的阻值都 很大,故流过他 们的电流I比较小
电容储能并 在合适的时 间放电
那么问题来了:一直接通、断开开关会很累, 该怎么办呢?
NE555的简单认识
NE555外观
参数功能特性: •供应电压4.5-18V •供应电流3-6 mA •输出电流225mA (max) •上升/下降时间100 ns

最简单的单差分OCL功放电路图

最简单的单差分OCL功放电路图

最简单的单差分OCL功放电路图最简单的单差分OCL功放电路图现代功放随着性能的不断提高,电路结构也越来越复杂,这是业余制作者尤其是初学者最感头痛的问题,这里向大家介绍一个最简功放电路,看一看能简化到什么程度,又能达到怎样的性能,这也是一个令人感兴趣的问题。

1)电路原理和性能(1)电路分析图1是本功放的申路图,功放部分元器件连晶体管在内仅20个左右,乍下看象一个原理简图,但确确实实是一个可付诸实用的功放,而且它能以较低的谐波失真向8Ω(4Ω)负载提供≥50W(120W)的输出功率。

它采用典型的OCL电路,但制作时根据实践情况对设计作了必要的改进。

输入级BG1—2按惯例采用差分放大级,但与一般常见电路稍不同的是采用PNP管,这与采用NPN管相比,两管配对容易且一致性好,噪声较低。

对简单的电路结构,这是需要加以尽量考虑的。

第二级BG3为主电压放大级,它提供大部分电压增益,但未采用常见的“自举”电路。

大功率放大器采用“自举”电路对增大输出功率意义不大,且能省去一个对音质有影响的电解电容,并有利减少元件简化电路。

C2是相位补偿电容。

末级由BG4—7以最简方式复合而成的互补输出级,元件少无调整,使采用功率较小的推动管BG4—5也足以满足推动末级输出100W以上的要求。

末级静态电流的设定以减小低输出功率时的交越失真为主,通常取40—50mA。

至于大输出功率时的交越失真因“掩蔽”效应,影响不明显。

对静态电流也未作热补偿,工作时随着温度上升静态电流也相应上升,但试用中并未出现失控。

这样做可简化安装工艺、减少调试手续,此外,稍大的静态电流多少也能降低一些大输出时的交越失真。

C3作电源高频退耦。

本机加上总体负反馈后的增益约20倍(26dB),但取消总体负反馈后也能很好工作雪满功率输出波形仍是对称的,用示波器观察未见波形失真,用失真仪测试谐波失真,与加负反馈后相比升高并不大(仅0.2%左右)。

可以看出,本机的开环性能不错。

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最简单的电路图讲解
最简单的电路由电源、导线、开关和用电器组成。

初学看电路图,先从最基本的学起,其实电路图也就像一个房子,无论盖成什么样子,始终是由一些基础部件组合而成。

同理无论多么复杂的电路也是有许许多多基础电路组成。

首先你要认识一些基础元件如:电阻,电感,电容,变压器等等一些元件的作用。

电子知识不可能一下就懂的,好多工程师也只是在专业门口转悠。

如果你想大致懂一些的话顺着一个信号线路走,看看沿途都是什么电路。

然后逐个去慢慢理解,弄懂各个信号的作用。

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