• 线性稳压器的内部电路与构成分析

    线性稳压器的一般的引脚构成线性稳压器基本上由VIN (输入)、VO (输出)、GND (接地)三个引脚构成。在输出可变的线性稳压器上添加了用于反馈输出电压的FB(反馈引脚)。简单来说,电压固定型是内置了电压可变型的外接电阻的稳压器。线性稳压器的内部电路线性稳压器的内部电路概要如下图所示。

    2021-10-17 18:00:01

  • MAX16065, MAX16066应用电路

    MAX16065, MAX16066应用电路典型工作电路 MAX16065/MAX16066闪存可配置系统管理器能够对多个系统电压进行监测、排序。MAX16065/MAX16066还可利用一个专用高边电流检测放大器精确监测(±2.5%)一路电流通道。MAX16065可以同时管理12路系统电压,MAX16066可以管理8路电源电压。这两款器件都集成了可选的差分或单端输入的模/数转换器(ADC)以及可

    2020-09-15 15:03:33

  • 静电产生对电路的影响以及设计预防

    静电产生的原因静电我们知道,物质都是由分子组成,分子是由原子组成,原子中有带负电的电子和带正电的质子组成。在正常状况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负平衡,所以对外表现出不带电的现象。但是电子环绕于原子核周围,一经外力即脱离轨道,离开原来的原子而进入其他的原子,使原子因缺少电子数而带有正电现象,另外的原子因增加电子数而呈带负电现象。这种物体表面所带过剩或不足的相对静止不动电荷,称之为静电。引

    2020-09-13 20:02:55

  • 电子产品设计中的过流过压电路保护技术

    防静电、防过电流和过电压冲击是工程师设计电子产品时必须考虑的一个问题。本文集中探讨了目前市场上所有的电路保护技术,并展望了未来电路保护器件的发展方向。过流保护:保险丝设计人员现在可选择几种技术以提供过流保护,这些技术包括传统的熔丝管(玻璃和陶瓷型)、薄膜保险丝和基于聚合物的正温度系数(PTC)器件。表面粘着型保险丝薄膜保险丝属于外形小巧类表面粘着元件,可为下一代电脑和电信/数据通信产品中的昂贵IC

    2020-09-13 20:00:50

  • 幅值稳定电路的组成及电路图

    幅值稳定电路方框图如图3-34所示。

    2020-09-11 20:04:31

  • MAX2180设计的单天线应用电路图

    采用MAX2180进行设计时,利用数据资料中的表格选择所需的信号通路增益和AGC设置点,可简化设计。这种自定义参数值范围使得一款设计即可满足多种需求,无需重新布置电路板。如图1所示,与竞争方案相比,MAX2180提供了更高的集成度,同时又具有满足各种需求的灵活性。图2所示为单天线解决方案的应用原理图。

    2020-09-10 00:08:41

  • DZW75-48/50(50II)功率因数补偿电路

    如图所示,(a)为补偿电路,(b)为辅助电源。它主要由N1,功率因数校正控制模块和一些配套电路所组成。N1内部由一个锯齿波发生器、脉宽调制器及多种比较器电路等构成,锯齿波发生器通过外接电容、电阻决定其工作频率。本机使其输出脉冲的频率工作在50kHz,而输出脉冲的宽度则由综合比较处理后的误差电压来决定。它有3个取样比较电路。输出电压取样由输出端的R19和R20的分压值经R16送到N1的11脚,经V1

    2020-09-09 20:08:41

  • 无限采样/保持放大器电路

    以下是无限采样/保持放大器电路:

    2020-09-09 10:01:57

  • 9012 OTL分立元件功放电路图

    以下是9012 OTL分立元件功放电路图的解释和说明:Q1是激励放大管,它给功率放大输出级以足够的推动信号;R1、RP2是Q1的偏置电阻;R3、D1、RP3串联在Q1集电极电路上,为Q3提供偏置,使其静态时处于微导通状态,以消除交越失真;C3为消振电容,用于消除电路可能产生的自激;Q2、Q3是互补对称推挽功率放大管,组成功率放大输出级;C2、R4组成“自举电路”,R4为限流

    2020-09-07 05:07:23

  • 金属探测器电路分析

    这个电路有点像是一个“电容三点式”振荡电路,在三极管集电极上流过的是固定频率的交变电流,遇到金属后,线圈就会对金属产生一定的吸力,从而探测发现金属。?这个电路采用LC正弦波震荡器电路(电容三点式),可以产生几十兆赫兹的频率。电路的振荡频率由L、C2、C3、C4决定.C1作为交流接地用。在电感上谐振。这里电路中只画了金属探测的探测部分。并没有检测电路。假设当L靠近金属时。由探

    2020-09-07 00:03:41

  • 用6v6gt胆机制作的推挽功率放大器电路图

    本机的电源部分也很简单,采用型RC滤波电路,因为推挽放大电路对电源纹波有较强的抑制作用,没有采用扼流圈式LC滤波,以减小整机重量和降低成本。图中5Y3G即国产的5Z2P,灯丝电压为5V,所需电流为2A。

    2020-09-07 00:03:05

  • 电报收发机制作电路图

    电报收发机电路及原理见图1,Q1与周围元件构成了典型的考毕兹振荡器并且一直保持振荡(故在接收时有1mW左右振荡信号泄漏),信号通过82pF电容直接耦合到Q2,在发射状态下(电键按下),Q2作为C类功放,放大后的信号经0.01uF电容耦合到π型低通滤波器,然后送天线发射;在接收状态下(电键放开),Q1与周围元件构成差拍振荡器(BFO),Q2被偏置在非线性区(可以这么想,三极管无非就是背对背接着

    2020-09-07 00:02:52

  • lm567红外线遥控开关电路图

    LM567为锁相环音频译码电路、即只有当输入信号的频率和电路自身的振荡频率相一致时,电路输出低电平,否则输出高电平LM567为锁相环音频译码电路。它在电路中的作用是作选频用,即只有当输入信号的频率和电路自身的振荡频率相一致时,电路输出低电平,否则输出高电平。内部原理图如下图。LM567外形为8脚双列直插塑料封装。电路第5、6脚外接电阻R7、电容C9决定了锁相环内部压控振荡器的中心频率:f0=1/1

    2020-09-07 00:02:20

  • 家用变频式电疗仪工作原理电路图

    家用电疗仪具有十挡自动循环变换输出频率的功能,且其输出脉冲强度和频率变换速度均可自由调节。它输出脉冲宽广的频谱很适易于用作按摩器,以消除疲劳和作为一些常见病的辅助治疗。电路由可变频率式脉冲振荡器、振荡频率变换控制器和脉冲输出电路组成。

    2020-09-07 00:02:13

  • TDA7482数字功放电路图

    SGS-THOMSON公司推出了三款单片D类功放IC,他们分别是TDA7480(10W)、TDA7481C(18W)和TDA7482(25W)。本文以输出功率最大的TDA7482为例加以介绍。TDA7482是音频用D类脉宽调制单片功放IC。此系列IC主要设计用于高效率场合如大屏幕彩色电视机的伴音系统和家用立体声装置等。TDA7482的主要技术参数为:1.有25W的额定输出功率。工作条件是:RL=4

    2020-09-07 00:01:23

  • 基于TDA2030A功放的低音炮电路图

    TDA2030A的优良性能使得它十几年来一直得到大家的疯狂喜爱,很多外表豪华的有源音箱、中档功放、低音炮也采用了TDA2030。TDA2030A是单声道的功率放大集成电路,做立体声放大器必须使用两只TDA2030A。TDA2030A只有五只引脚,正电源、负电源、正向输入、反向输入和输出。TDA2030A的散热片是和负极连通的,用双电源供电时,散热片千万不要和地线短路。本功放板采用双12V电源,TD

    2020-09-07 00:01:17

  • 智能监控系统电路中的设计—电路精选(9)

    随着社会经济发展,城市交通和基础设施的不断进步,人们对安全的要求不断提高,视频监控系统已经广泛用于小区安全监控、火警监控、流量控制以及军事、银行、商场、机场、地铁等公共场所的安全防范。近年来,数字视频监控正以其无可比拟的优势逐渐取代模拟视频监控,为用户提供更安全、更智能化的视频监控服务。智能监控向网络化,智能化,数字化发展。目前最先进的数字视频监控系统已经具有智能化分析功能,以计算机图像处理技术为

    2020-09-05 10:08:24

  • 定压功放电路原理分析—电路精选(11)

    定压输出的功放过去叫扩音机,在农村和企业常作广播系统使用,普通功放机的输出阻抗很小,一般为8欧姆,不适于远距离传输。定压功放输出的信号电压很高,适合远距离传输,与定压功放连接的扬声器(喇叭)安装有配套的匹配变压器用以降压。但由于音质不十分优秀,一般用于背景音乐系统和有线广播系统等。下文给大家带来的功放为高考英语听力训练和考试专用。该机总共有三块电路板:电源板、面板LED指示电路板和主功放电路板。采

    2020-09-05 10:07:51

  • DIY声控开关电路设计图—电路精选(12)

    今天的电路图是一款声控开关电路设计,相信声控开关对于大家来说应该不陌生了,它在特定环境光线下采用声响效果激发拾音器进行声电转换来控制用电器的开启,并经过延时后能自动断开电源的节能电子开关。声控开关由传声器BM、声音信号放大、半波整流、光控、电子开关、延时和交流开关电路组成。在白天或光线较亮时,声控开关处于关闭状态;夜晚或光线较暗时,声控开关处于预备工作状态。当有人经过该开关附近时,脚步声、说话声、

    2020-09-05 10:07:33

  • 嵌入式语音识别系统电路设计—电路精选(13)

    语音交互系统是比较人性化的人机操作界面,它需要语音识别系统的支持。而语音识别技术在这其中起到中流砥柱的作用,它也被称为自动语音识别,其目标是将人类的语音中的词汇内容转换为计算机可读的输入,例如按键、二进制编码或者字符序列。特定人语音识别技术是基于“关键词语列表”的识别技术,它是对大量的语音数据(相当于对数千人采集的数万小时的有效声音数据)经语言学家语音模型分析,建立数学模型

    2020-09-05 10:07:14

  • 声光控节电开关电路设计—电路精选(14)

    公共场所和居民居住区的公共楼道普遍使用机械手动开关,由于各种原因往往出现许多灯泡点亮长明的现象,故使灯泡寿命短,浪费电量,为国家、单位、个人造成经济损失,因此,设计研究一种电路新颖、安全节电、结构简单、安装方便的声光双控白炽灯节能自动开关显得相当有必要。本次介绍的节电开关,在白天或光线较亮时,节电开关呈关闭状态,灯不亮;夜间或光线较暗时,节电开关呈预备工作状态,当有人经过该开关附近时,脚步声、说话

    2020-09-05 10:07:07

  • 智能家居监控系统模块电路解析(一)—电路精选(15)

    近年来高档小区的盗窃案件频发。主要原因包括,其一,不法分子的作案手法翻新,不断运用高科技工具撬开防盗门锁。尤其让人恐怖的是,曾发生过歹徒用锡纸10多秒开锁的新闻。其二,多数家庭安全防范意识薄弱,几乎不到10%的家庭安装了简易的防盗报警装置,年久失去维护,也极容易发生漏报行为。而智能家居监控系统就恰恰是针对不法分子的防护利器,它是通过语音、互联网、手机客户端等,市民可与政府实现高效、便捷、多元化的综

    2020-09-05 10:06:58

  • 功率放大电路用途详解

    放大器有交流放大器和直流放大器。交流放大器又可按频率分为低频、中源和高频;接输出信号强弱分成电压放大、功率放大等。此外还有用集成运算放大器和特殊晶体管作器件的放大器。它是电子电路中最复杂多变的电路。但初学者经常遇到的也只是少数几种较为典型的放大电路。读放大电路图时也还是按照“逐级分解、抓住关键、细致分析、全面综合”的原则和步骤进行。首先把整个放大电路按输入、输出逐级分开,然

    2020-09-05 10:06:31

  • 智能家居监控系统模块电路解析(二)—电路精选(16)

    智能家居监控系统,主要是通过手机和电脑将安防与移动网络紧密结合,实时监控家居安全。如果有人贸然闯入家中,安装好的监控系统就会发出短信或者彩信到业主的手机中,机主可以通过这些信息及时了解目前家中的状况,即使远在千里之外,家里的状况也能“远程监控”。除了安防方面的作用之外,智能家居监控系统还能实现对家中需要照顾的老人或者小孩状况的实时关注,非常方便。下文带来了几款智能家居监控系

    2020-09-05 10:06:22

  • 基于NFC的无线通信系统电路设计—电路精选(17)

    在很多场合有线通信技术并不能满足实际需要,比如在野外恶劣环境中作业。使用无线射频通信芯片构建的通信模块,用单片机作为控制部件,配合一定的外围电路就能很好地进行两地空间区域信号对接,实现自由数据通信,解决了无线通信的技术难题。并且其具有硬件构造简单、维护方便、通信速率高、性能稳定等优点,能在电子通信业得到广泛应用。本文的控制部件选用AT89C51型单片机。由于这种芯片只有SPI通信接口,而目前常用的

    2020-09-05 10:06:13

  • 全面解析MOS管特性、驱动和应用电路

    在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。下面是我对MOS及MOS驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,并非原创。包括MOS管的介绍、特性、驱动以及应用电路。MOSFET管FET的一种(另一种是JEFT),可以被制造成增强型

    2020-09-04 20:10:53

  • RC与LC串并联电路分析

    在电子世界,电阻、电容、电感是三种非常基本的元件,它们都属于线性元件,也就是在电压波形一定的情况下,电流与电压的值是成正比(电感在磁芯磁饱和后不成正比,那是专业知识,在此不进行分析)。单个元件的电流和电压的关系很简单,两个同类元件的并联或串联也几乎同样简单,两个不同元件的串联或并联就稍微复杂一点,不过,如果把两个不同类型元件的并联或串联完全学懂了,推而广之,更复杂的混联电路原理一样,只不过是计算量

    2020-09-04 20:04:28

  • FET知识:采用结型FET实现的放大电路经典案例

    与之前介绍的晶体管放大电路相同,各级FET放大电路之间的连接也必须通过电容连接,以构成CR的连接方式。此时,为保证栅极、源极和漏极间正确的电压关系,就需要偏置电路来提供栅极电压。与晶体管放大电路的接地方式相同,结型FET放大电路也有多种接地方式。最一般的源极接地电路和自偏置电路n沟道FET的例子如下图所示,p沟道FET电源电压VPS(V)和电流ID(A)的方向,与此图完全相反。FET源极接地电路的

    2020-09-04 20:04:09

  • 详解电子电路设计的一般性步骤

    一、 电子电路的设计基本步骤:1、 明确设计任务要求:充分了解设计任务的具体要求如性能指标、内容及要求,明确设计任务。2、 方案选择:根据掌握的知识和资料,针对设计提出的任务、要求和条件,设计合理、可靠、经济、可行的设计框架,对其优缺点进行分析,做到心中有数。3、 根据设计框架进行电路单元设计、参数计算和器件选择:具体设计时可以模仿成熟的电路进行改进和创新,注意信号之间的关系和限制;接着根据电路工

    2020-09-04 15:05:01

  • 半波精密整流运放电路汇总

    精密整流电路是由于硅二极管的起始导通电压约为0.3~0.7V,用它来进行小信号整流,会产生很大的误差,若采用由集成运放组件和二极管组成的如图所示整流电路就可完成对微弱信号进行精密整流。以下是半波精密整流的原理图:1、当Vi》0时,Vo‘《0,二极管D1导通,Vo’=-0.7V,与电阻R2相连的运放输入负端IN-电压等于0,因此,二极管D2截止,输出电压Vo=02、当Vi《0

    2020-09-04 10:08:19