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  1. 过压保护电路原理图解

  2. 本文主要对过压保护电路原理图进行了解析,一起来学习下
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-15
    • 文件大小:59392
    • 提供者:weixin_38631599
  1. 开关电源设计实例之输入过压保护电路

  2. 开关电源设计实例之保护电路实例详解之输入过压保护电路 输出过压保护电路一 1概述(电路类别、实现主要功能描述): 输出过压保护电路。当有高于正常输出电压范围的外加电压加到输出端或电路本身故障(开环或其他)导致输出电压高于稳压值时,此电路会将输出电压钳位在设定值。 2电路组成(原理图): 3工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理): 输出过压时,加在VD3上的电压大于其稳压值时,VD3导通,输出电压被钳位,同时通过IC4向原边反馈。 4电路的优缺点 优点:电路形式简单,成本
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:168960
    • 提供者:weixin_38590567
  1. 开关电源设计实例之过温保护电路

  2. 开关电源设计实例之保护电路实例详解之过温保护电路 过温保护电路 1概述(电路类别、实现主要功能描述): 该电路属于过温保护电路,但温度高于设定的保护点时,关闭模块输出,当温度恢复后自动开启模块。 2电路组成(原理图): 过温保护电路-热敏电阻 1概述(电路类别、实现主要功能描述): 本电路采用热敏电阻检测基板温度,热敏电阻阻值随基板温度变化而变化, 热敏电阻阻值的变化导致运放输入电压变化,从而实现运放的翻转控制PWM芯片的输出,进而将模块关闭。 2电路组成(原理图):
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:236544
    • 提供者:weixin_38740391
  1. 撬棍一般的过压保护电路

  2. 任何电子设备的可靠性都取决于硬件保护电路的设计。终端用户很可能会犯各式各样的错误,所以优秀的硬件设计师需要负责硬件失误的发生。许多保护电路都有着各自的公用。最常见的保护电路有过压保护电路,反接保护电路,电流浪涌保护电路和噪声保护电路等。在本文中,我们来讨论的是撬棍电路,这是一种电子设备中常用的过压保护电路。所需元器件保险丝齐纳二极管晶闸管电容电阻肖特基二极管撬棍电路原理图完整的撬棍电路如下图所示。 蓝色探针部分为输入电压,电路的目的是在供电电压超过9.1V时切断电源。其中每一部分的作用我们
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:207872
    • 提供者:weixin_38601446
  1. 过压保护电路工作原理

  2.   当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级用电设备。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:121856
    • 提供者:weixin_38641764
  1. 六种常见的过压器件的工作原理和选型要点分析(二)

  2. 作为一个能够独立为客户提供防护方案的FAE电子工程师,仅仅知道各类电子元器件、电子保护器件的工作原理是不够的,因为要设计出一个防护等级满足产品需求的电路防护方案还必须要遵循各类电子保护器件的选型规则。在上一篇中,详解介绍过六种常见过压器件的工作原理,下面就接着由为大家介绍这六种常见过压器件的选型要点。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-26
    • 文件大小:52224
    • 提供者:weixin_38655780
  1. LED开路过压保护电路的工作原理

  2. 文章为大家介绍了LED开路过压保护电路的工作原理。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-25
    • 文件大小:55296
    • 提供者:weixin_38514620
  1. 开关电源保护电路实用设计方案

  2. 本文通过对单结晶体管与晶闸管组合构成的电压保护电路构成的电压保护电路工作原理的分析,提出一种利用LM339电压比较器来完成开关电源的过、欠压及过热保护电路,使得保护电路更加简单,成本大大降低。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-12
    • 文件大小:102400
    • 提供者:weixin_38643127
  1. 电池过冲保护电路解析

  2. 本电路介绍采用低功耗运算放大器LM393制作的充电电池电压检测电路,其可以实时监测充电电池的电压情况,当充电电池电压升至设定值时,电路可以自动发出光报警提示,并具备断开充电,起到保护电池。该电路简单易制,工作稳定可靠。 一、电路工作原理 电路如上图所示。LM393是一款常用的低功耗双运放,这里只使用其中的一个接成正相电压比较器,用以监测充电电池的电压。图中2V稳压管,​为这里用来给LM393的同相输入端③脚提供一个2V的参考电压。调节电阻R为取样电位器,LM393的正相输入端②脚通过LM
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-17
    • 文件大小:69632
    • 提供者:weixin_38640117
  1. 电子维修中的解析电磁炉保护与检测电路工作原理

  2. 1 电网电压检测、高压检测保护电路   电网电压检测、高压检测保护电路原理如图1 所示。   电网电压检测电路主要由D101、D102、R101、R102、R103、C101 等组成。电网电压经D101、D102 全波整流后,再通过R101、R102 分压,分压后,经R103 在C101上形成电压降,然后送至单片机IC01 的⑩脚。该输入电压与电网电压成正比,单片机以此电压为依据,与内部设定值进行比较,判断工作电压是否在其允许值范围内。若超过允许值范围,则关断IGBT 管驱动输出信号,即
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:123904
    • 提供者:weixin_38679178
  1. 电子维修中的CRT彩电开关电源常见保护电路维修技巧( 上)

  2. CRT 彩电的电源系统工作是否稳定,关系到整个电视机的工作状态和性能,其故障率仅次于行输出电路。为了确保电源系统输出电压稳定和开关电源的安全,彩电开关电源的初级和次级大多设有保护电路。由于电源系统的保护电路采用控制振荡电路、稳压电路、待机电路、反馈电路的方式,达到保护的目的。本文在简要介绍开关电源工作原理的基础上介绍电源系统保护电路,便于读者深入了解保护电路的原理与维修技巧。   一、电源系统初级常见保护电路   开关电源初级保护电路,主要有:开关管过流保护电路,过压保护电路,欠压保护电路,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:205824
    • 提供者:weixin_38698590
  1. 模拟技术中的浅谈输出过压保护电路的原理

  2. 保护电路电路是利用光电耦合器的通断与否进行控制。电压正常时,光电耦合器几乎无输出,VT管被反偏而截止。当某种原因使电路电压升高时(零线断线或零线错接成相线等),取样电路次级电压随之升高,光电耦合器满足工作条件。光耦输出电流增大,使VT管偏置电压升高并饱和导通,执行机构继电器动作吸合,切断电源进而达到保护电器的目的。若故障消除,电压随之正常,该电路立即退出工作,恢复电路供电。   输出过压保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:95232
    • 提供者:weixin_38655810
  1. 简单过压保护电路设计

  2. 工作原理:利用光电耦合器的通断与否进行控制。电压正常时,光电耦合器几乎无输出,VT管被反偏而截止。当某种原因使电路电压升高时(零线断线或零线错接成相线等),取样电路次级电压随之升高,光电耦合器满足工作条件。光耦输出电流增大,使VT管偏置电压升高并饱和导通,执行机构继电器动作吸合,切断电源进而达到保护电器的目的。若故障消除,电压随之正常,该电路立即退出工作,恢复电路供电。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:97280
    • 提供者:weixin_38707061
  1. 电源技术中的锂电池保护电路工作原理

  2. 电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下:   1  正常状态   在正常状态下电路中N1的“CO"与“DO"脚都输出高电压,两个MOSFET都处于导通状态,电池可以自由地进行充电和放电,由于MOSFET的导通阻抗很小,通常小于30毫欧,因此其导通电阻对电路的性能影响很小。 此状态下保护电路的消耗电流为μA级,通常小于7μA。   2  过充电保护   锂离子电池作为可充电池的一种,要求的充电方式为恒流/恒压,在充电初期,为恒流充电,随着充电过程,电压
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:66560
    • 提供者:weixin_38686542
  1. 电源技术中的开关电源保护电路实用设计方案

  2. 摘要:本文通过对单结晶体管与晶闸管组合构成的电压保护电路构成的电压保护电路工作原理的分析,提出一种利用LM339电压比较器来完成开关电源的过、欠压及过热保护电路,使得保护电路更加简单,成本大大降低。   1 、引言   随着科学技术的发展,电力电子设备与们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此开关电源开始发挥着越来越重要的作用。同时随着许多高新技术的发展,开关电源技术在不断地创新。开关电源的设计要以安全性、可靠性为首要原则,在各种指标满足正常使用要求的条件下,为使电源
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:100352
    • 提供者:weixin_38674569
  1. 具有过压保护的低压5A/12V直流电源

  2. 该电源不仅可用于仪表电路,也可用于视频或功率小于50W的音频放大器。工作原理: 该电源电路简单,它用变压器T把市电220V降压为30V,该低压经D1~D4整流,再用C1、C2的大容量电解电容器4700μF滤波,结果在A点可获得纹波很低的直流(DC)电压。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:54272
    • 提供者:weixin_38637878
  1. 显示/光电技术中的LED开路过压保护电路的工作原理

  2. 人们通常使用升压转换器将电压电平升压至足够高的水平,以使 LED 偏置并导通。调节 LED 串电流的典型方法是增加一个与 LED 串联的检测电阻器并将其两端的电压作为 脉宽调制 (PWM) 控制器的反馈输入。如果串联 LED 中某个 LED 或某段导线发生故障,则电路就会呈开路负载的状况。中国照明网技术论文·照明设计与工程   在这种情况下,电流检测电阻两端的电压下降到零。当通过增加 PWM 导通时间来提升输出电压失败的时候,控制电路响应将尝试增加 LED 电流。在大多数情况下,输出电压会急剧
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-06
    • 文件大小:97280
    • 提供者:weixin_38643307
  1. PCB技术中的一种CMOS欠压保护电路的设计

  2. 摘要: 本文设计了一种CMOS工艺下的欠压保护电路,首先分析了电路的工作原理,而后给出了各MOS管的参数计算,并给出pspice仿真的结果。此电路结构简单,工艺实现容易,可用于高压和功率集成电路中的电源保护。   关键词: CMOS; 欠压保护 1.引言   在电机驱动、UPS等系统中电压的稳定尤为重要,欠压、过压保护是必不可少的,因此通过在芯片内部集成过压、欠压保护电路来提高电源的可靠性和安全性。对功率集成电路,为提高电路的可靠性,保护电路同样必不可少。保护电路的设计要简单、实用,本文设计了一
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-05
    • 文件大小:240640
    • 提供者:weixin_38548717
  1. 浅谈输出过压保护电路的原理

  2. 保护电路电路是利用光电耦合器的通断与否进行控制。电压正常时,光电耦合器几乎无输出,VT管被反偏而截止。当某种原因使电路电压升高时(零线断线或零线错接成相线等),取样电路次级电压随之升高,光电耦合器满足工作条件。光耦输出电流增大,使VT管偏置电压升高并饱和导通,执行机构继电器动作吸合,切断电源进而达到保护电器的目的。若故障消除,电压随之正常,该电路立即退出工作,恢复电路供电。   输出过压保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:119808
    • 提供者:weixin_38557530
  1. 一种CMOS欠压保护电路的设计

  2. 摘要: 本文设计了一种CMOS工艺下的欠压保护电路,首先分析了电路的工作原理,而后给出了各MOS管的参数计算,并给出pspice仿真的结果。此电路结构简单,工艺实现容易,可用于高压和功率集成电路中的电源保护。   关键词: CMOS; 欠压保护 1.引言   在电机驱动、UPS等系统中电压的稳定尤为重要,欠压、过压保护是必不可少的,因此通过在芯片内部集成过压、欠压保护电路来提高电源的可靠性和安全性。对功率集成电路,为提高电路的可靠性,保护电路同样必不可少。保护电路的设计要简单、实用,本文设计了一
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:394240
    • 提供者:weixin_38718690
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