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  1. 一款实用的开关电源电路

  2. 这是一块实用开关电源电路图,用到的芯片是un3842,产生四种电压,为+5V,+12V,+15V和-15V。电路参数详细,经过实际应用。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2009-05-14
    • 文件大小:160768
    • 提供者:gangbadai
  1. 44种电子自制,实用电子设计电路图

  2. 44种电子小自制,看看吧,很不错 比如稳压电源、手机充电器电路、开关电源等等实用电路图
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-12-26
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:f166783980
  1. 电脑开关电源电路图大全

  2. 详细的电脑开关电源电路图,非常实用。希望对你有所帮助!!!
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-12-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:guoxs1234
  1. PLC源程序集及应用

  2. 2009/05/10 23:07 10,312 25个三菱PLC程序.rar 2009/05/10 23:20 65,828 AB plc程序-阳极焙烧净化.rar 2009/05/10 23:25 204,239 AB PLC程序电厂化学净水加药系统.rar 2009/05/10 23:14 22,091 EVA制鞋机松下程序(40路PID温度控制10站位动作FIFO选通)详细注解人机程序.rar 2009/05/10 2 3:08 10,273 GSK广数PLC程序.rar 2009/05
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2016-12-14
    • 文件大小:29360128
    • 提供者:qq_27390367
  1. 课程设计资料:用STC89C52RC单片机设计一个智能定时电源开关.doc

  2. 随着家用电器的越来越普及和人们生活节奏的加快,人们对电器的依赖性进一步提高,对电器的定时需求也进一步加大。智能定时电源开关可以实现人为地设置电源的开通关断时间,这样就可以实现用电设备的通电开启与关闭的人为控制,在方便人们的同时又节省了大量电能   本文介绍了一种基于STC89C52RC单片机的智能定时电源开关设计方案,该系统是通过STC89C52RC的定时器与中断设计一段时间的倒计时,当倒计时到了预设的时间继电器就会接通,相应的电器就会开始工作,时间结束继电器关闭,电器也停止工作。本设计通过程
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-07-23
    • 文件大小:778240
    • 提供者:weixin_39840924
  1. MOSFET管开关电路基本知识总结.pdf.pdf

  2. MOSFET管开关电路基本知识总结.pdfpdf,MOSFET管开关电路基本知识总结.pdf般来讲,三极管是电流驱动的, MOSFET是电压驱动的,因为我是 用CPLD来驱动这个开关,所以选择了用 MOSFET做,这样也可以节省系 统功耗吧,在做开关管时有一个必頒注意的事项就是输入和输入两端 间的管压降问题,比如个5的电源,经过管了后可能变为了4.5V, 这时候要考虑负载能不能接受了,我曾经遇到过这样的问题就是负载 的最小工作电压就是5V了,经过管子后发现系统工作不起来,后来才 想起来管子上占了
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:693248
    • 提供者:weixin_38744270
  1. 电路图设计:RCD箝位反激变换器.pdf

  2. 电路图设计:RCD箝位反激变换器pdf,反激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是逆变器辅助开关电源理想的电路拓扑。然而,反激变换器功率开关关断时由漏感储能引起的电压尖峰必须用箝位电路加以抑制。由于RCD箝位电路比LCD箝位、有源箝位电路更简洁且易实现,因而RCD箝位反激变换器在小功率变换场合更具有实用价值。将RCD箝位反激变换器与峰值电流控制技术结合在一起,便可获得高性能的逆变器辅助开关电源。式中:VC为误差放大器的输出电压 IS为检测电流。 U
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:694272
    • 提供者:weixin_38744153
  1. Ne555光控开关路灯电路图

  2. 电路工作原理:这种光控自动路灯的电路是电容器C1、C2和二极管VD1~VD4组成电容降压、桥式整流电路,R1、R2是泄放电阻。稳压二极管VD5将前级整流过的电压稳定在12 V以内,以此作为NE555的工作电压,C3是电源滤波电容器,能有效地抑制整流电压的纹波,得到平滑的直流电压。电路中NE555接成双稳态电路,光敏电阻RC和电位器RP组成一个简单的分压器,NE555的②脚、⑥脚接在分压点上。白天,光线较亮,光敏电阻RG呈低阻状态,为此分压点为高电位。当⑥脚电压在2/3电源电压以上时,双稳态电路复
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-17
    • 文件大小:52224
    • 提供者:weixin_38689736
  1. 几种常见开关电源电路图

  2. 用UC3842做的开关电源的典型电路见图1。过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。 当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:145408
    • 提供者:weixin_38663197
  1. 自动抽水控制器电路图大全

  2. 自动抽水控制器电路图(一) 电路原理如下 电路如图所示。图中继电器J用来控制水泵的电源,电容C1的作用是消除信号线上的干扰。IC(NE555)接成施密特触发电路,利用其回差特性而达到保持的目的。 自动抽水:当水位下降低于C点时,C点悬空。IC第②脚电压低于1/3Vcc,其第③脚输出高电平,继电器得电吸合,启动水泵抽水,水位逐渐上升。 中间保持:当水位上升至A点到B点之间时,稳压二极管D1被串联电路,此时P点电位控制在1/2Vcc左右,初触发器保持原来的状态不变。 抽水自停:当水位上
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:370688
    • 提供者:weixin_38622149
  1. 六款简单的开关电源电路设计原理图详解

  2. 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
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:315392
    • 提供者:weixin_38691194
  1. 简析声光控开关技术参数

  2. 声光控开关必须同时具备两个条件,声光才起作用。从声光控开关的结构上分析,开关面板表面装有光敏二级管,内部装有柱极体话简。而光敏二极管的敏感效应,只有在黑暗时才起到作用(可用液晶万用表测得数值)。也就是说当天色变暗到一定程度,光敏二级管感应后会在电子线路板上产生一个脉冲电流,使光敏二级管一路电路处在关闭状态,这时在楼梯口等处只要有响声出现,柱极体活简就会同样产生脉冲电流,这时声光控制开关电路就连通起作用。 声光控开关技术参数 灵敏度:低80DB 高65DB 感应照度:3-5LUX 延时范围
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-10
    • 文件大小:197632
    • 提供者:weixin_38577200
  1. LED开关电源最实用的保护电路图

  2. 下面介绍几大实用电路图,同你做好LED开关电源的保护设计。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-18
    • 文件大小:60416
    • 提供者:weixin_38617602
  1. 简单实用的逆变电源制作,附电路图、计算方法

  2. 这是一种性能优良的家用逆变电源电路图,材料易取,输出功率150W。本电路设计频率为300Hz左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量。输出波形方波。这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-18
    • 文件大小:111616
    • 提供者:weixin_38713099
  1. 元器件应用中的STRM系列STRM6559LF集成电路实用检测数据

  2. STRM6559LF是开关稳压电源厚膜混合集成电路,为7脚单列直插式陶瓷封装,在松下DVDA450型DVD影碟机开关电源电路IC1011上的正常工作电压和在路电阻典型检测数据如表所列,用MF14型三用表测得(电压测量DC挡,电阻测量×100Ω挡)。   表 STRM6559LF在松下DVD-A450型DVD影碟机上的检测数据   注意:STR6559LF在松下DVDA系列其它机型DVD影碟机(例如DVD A130/A300/A330、DVDA350等)上的正常工作电压与表中所列检测数据基
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-20
    • 文件大小:55296
    • 提供者:weixin_38732740
  1. 元器件应用中的STRM系列STRM6559集成电路实用检测数据

  2. STRM6559是开关稳压电源厚膜混合集成电路,为7脚单列直插式陶瓷封装,在松下DVD-A300MU型DVD影碟机开关电源电路IC101松下NV-HD50型录像机开关电源电路ICI上的正常工作电压典型检测数据如表所列,用MF14型三用表测得(DC挡)。  表 STRM6559在松下DVD-A300MU型DVD影碟机、松下NV-HD50型录像机上的检测数据   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-20
    • 文件大小:46080
    • 提供者:weixin_38557768
  1. 元器件应用中的LTV系列LTV817集成电路实用检测数据

  2. LTV817是发光二极管与光电晶体管封装的光电耦合器,为4脚双列直插式塑料封装,可用PC817、PC818、PC810、PC812、PC507、LTP521-1、LTP621-1、ON3111、OC617、PS2401-1、G1C5102等直接代换,广泛用于开关稳压电源的取样、控制电路。由于在路测量存在电源地(热地)和机壳地不共用的问题,为确保测量人员的安全,一般采用非在路测量方法即可准确判别光电耦合器的好坏。LTVS17的正常电阻(非在路测量)典型检测数据如表所列,用MF14型三用表测得;其内
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-20
    • 文件大小:108544
    • 提供者:weixin_38722944
  1. 元器件应用中的PC系列PC111集成电路实用检测数据

  2. PC111是由发光二极管与光电晶体管组成的光电耦合器,为4脚双列直插式塑料封装,其内部电路图如图所示,广泛用于新型开关稳压电源的取样、控制电路,其在松飞V98B型、松正V983型VCD影碟机开关电源电路IC2上的正常工作电压和在路电阻典型检测数据如表所列,用MF14型三用表测得(电压测量DC挡,电阻测量×100Ω挡)。  表 PC111在松飞V98B型、松正V983型VCD影碟机上的检测数据   图 PC111光电耦合器的内部电路图   来源:ks99
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-19
    • 文件大小:79872
    • 提供者:weixin_38552083
  1. MC34063AP开关电源原理及检修

  2. 本人在检修捷恩西电子显示屏时,发现其供电采用了MC34063AP组成的开关电源。为检修方便,我将其电路测绘出来,如图1所示。    图1捷恩西电子显示屏开关电源电路图  一、MC34063AP芯片概述  MC34063AP是一种廉价实用的代开关电源芯片,它于上世纪80年代问世,其开关电源电路简单,构成灵活,是一种通用集成电路。其外部封装形式常见的有DIP-8(双列直插式)与SO-8(用于表面贴装的小外形封装),其各引脚功能如表1所示。  表1MC34063AP引脚功能    出现过TDA9383
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:179200
    • 提供者:weixin_38691220
  1. 三极管开关电路图原理及设计详解

  2. 晶体管开关电路(工作在饱和态)在现代应用中屡见不鲜,经典的74LS,74ALS等内部都使用了晶体管开关电路,只是驱动能力一般而已。TTL晶体管开关电路按驱动能力分为小信号开关电路和功率开关电路;按晶体管连接方式分为发射极接地(PNP晶体管发射极接电源)和射级跟随开关电路。发射极接地开关电路1.1 NPN型和PNP型基本开关原理图:上面的基本电路离实际设计电路还有些距离:由于晶体管基极电荷存储积累效应使晶体管从导通到断开有一个过渡过程(当晶体管断开时,由于R1的存在,减慢了基极电荷的释放,所以Ic
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:260096
    • 提供者:weixin_38644168
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