閃速存儲器在寫人數據時需加12V的電源電壓,附圖是用單片機等向閃速存儲器寫入數據時對電源的輸出電壓進行開關控制的電路??刂菩盘杹碜詥纹瑱C。當控制信號為“L”(低電平)時,電源電路的輸出端向閃存輸出11.8V的電源電壓。當控制信號為“H”(高電平)時。電源電路的輸出電壓為零。晶體三極管Tr1和Tr2均工作于開關狀態。二極管D1和D2是為了防止出現反向電
2020-09-10 05:03:28
附圖就是這種濾波電路,元件都是從廢電腦或舊電源上拆下的,在早期的電源中,此電路是單獨的,拆下就可以用了,如果沒有單獨的。那么元件就在電路板上,在橋整流前的電路上可以找到元件。市場上買普通元件也可以。但效果沒有拆機元件理想。此電路必須要接地,不然不穩定。用的網絡是網通2M的,剛通網時,用迅雷下載,最高速度也就是125kb/s,且平均下來也就在75kb,s左右,下載速度忽高忽低,很不穩定。后加上此電路
2020-09-10 00:09:37
根據實物繪制出其原理圖如圖所示,該電路乃是一款少見(同時用兩塊IC)手機充電器開關電源電路,關鍵元件有ICl(SCl009PN,DIP-8直插式封裝,但⑥腳位置無引腳)、IC2(AA6K66,SOP-6貼片式封裝)、光耦PCI和體積較大的變壓器、電解電容器等,其余的為貼片阻容元件。 因電路結構和所用IC均為不常見類型,對其功能沒法了解,分析工作只能從原理圖推測入手,其工作過程大概是:接通市電時,交
2020-09-10 00:09:31
今天小編要和大家分享的是TDA1308,耳機放大器,原理圖相關信息,接下來我將從TDA1308制作的耳機放大器原理圖,ecc822電子管otl耳機放大器電路圖這幾個方面來介紹。
TDA1308,耳
2020-09-10 00:06:32
CRT顯示器工作在不同的顯示模式下,行掃描頻率會變化很大。當顯示器的行頻變化時,會使CRT陽極高壓發生變化,行幅也會發生變化。為了保持cRT陽極高壓的穩定,不同的顯示模式需提供不同的行工作電壓。升壓電路二次電源,又稱B+調整電路(B+ADJUSTMENT)。它能通過主機電腦輸出的各種分辨率模式。自動穩定和調節不同模式下行輸出的供電電壓,從而實現自動模式轉換的功能。二次電源有升壓型sTEPuP和降壓
2020-09-10 00:04:43
本小總機以PIC單片機控制,使用簡單,分機間可互相內線通話,最大優點是當供電停止時,各分機仍可打外線,且保持通話保密的功能。
2020-09-10 00:04:36
充電控制單元原理圖
2020-09-07 15:03:59
當電源產生過流、過壓、欠壓故障時, V1 、 V2 、 V3 為高電平, D 觸發器檢測到該脈沖電平,鎖存故障。再送入到或門,使得故障輸出 V7 為高電平。 V7 分為兩路:一路送到驅動電路中,關掉驅動,保護主回路 IGBT 開關管;另一路送到控制保護電路中,關斷三相 380 的輸入。
2020-09-07 15:03:47
采用MCS51 系列單片機At89S51 作為主控制器,外圍電路器件包括數碼管驅動、獨立式鍵盤、方波脈沖輸出以及發光二極管的顯示等。數碼管驅動采用2 個四聯共陰極數碼管顯示,由于單片機驅動能力有限,采用74HC244 作為數碼管的驅動。在74HC244 的7 段碼輸出線上串聯100 歐姆電阻起限流作用。獨立式按鍵使用上提拉電路與電源連接,在沒有鍵按下時,輸出高電平。發光二極管串聯500歐姆電阻再接
2020-09-07 15:03:35
用AT89S51 單片機產生“嘀、嘀、…”報警聲從P1.0 端口輸出,產生頻率為1KHz,根據上面圖可知:1KHZ 方波從P1.0 輸出0.2 秒,接著0.2 秒從P1.0 輸出電平信號,如此循環下去,就形成我們所需的報警聲了。1. 把“單片機系統”區域中的P1.0 端口用導線連接到“音頻放大模塊”區域中的SPK
2020-09-07 15:02:50
當按下開關SP1,AT89S51 單片機產生“叮咚”聲從P1.0 端口輸出到LM386,經過放大之后送入喇叭。1. 把“單片機系統”區域中的P1.0 端口用導線連接到“音頻放大模塊”區域中的SPK IN 端口上;2. 在“音頻放大模塊”區域中的SPK OUT 端口上接上一個8 歐或者是16 歐的喇叭;3
2020-09-07 15:02:44
實現功能:1. 開始時,顯示“00”,第1 次按下SP1 后就開始計時。2. 第2 次按SP1 后,計時停止。3. 第3 次按SP1 后,計時歸零。原理圖接線: 1. 把“單片機系統”區域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7 端口用8 芯排線連接到“四路靜態數碼顯示模塊”區域中的任一個a-h 端口上;要求:P0.0/AD0對
2020-09-07 15:02:38
圖 48-12V DC-DC轉換器原理圖工作原理: 下圖是根據實物剖析而來,電源經D2、R1為IC1提供+12V左右的電壓,6腳輸出脈沖經C4和變壓器耦合后驅動Q1振蕩,當Q1導通后輸出電流通過L經C9濾波后向負載供電,當Q1截止時,變壓器式電感B3磁能轉變為電能,其極性左負右正,續流二極管D4導通,電流通過二極管繼續向負載供電,使負載得到平滑的直流,當輸出電壓過低或過高時,從電阻R11、R10、
2020-09-07 15:02:31
下圖為點火器線路原理圖:圖 點火器線路原理圖
2020-09-07 15:01:30
下圖為:電壓頻率計數電路原理圖圖 電壓頻率計數電路原理圖
2020-09-07 15:01:24
下圖為車載功放電源電路原理圖:圖 車載功放電源電路原理圖
2020-09-07 15:00:59
輸出整流濾波電路原理圖如下所示:1、 正激式整流電路:T1為開關變壓器,其初極和次極的相位同相。D1為整流二極管,D2為續流二極管,R1、C1、R2、C2為削尖峰電路。L1為續流電感,C4、L2、C5組成π型濾波器。圖1 正激式整流電路圖2、 反激式整流電路:T1為開關變壓器,其初極和次極的相位相反。D1為整流二極管,R1、C1為削尖峰電路。L1為續流電感,R2為假負載,C4、L2、C5組成
2020-09-07 10:09:47
穩壓環路電路原理圖如下所示:1、反饋電路原理圖:2、工作原理:當輸出 U0升高,經取樣電阻R7、R8、R10、VR1分壓后,U1③腳電壓升高,當其超過U1②腳基準電壓后 U1①腳輸出高電平,使Q1導通,光耦OT1發光二極管發光,光電三極管導通,UC3842①腳電位相應變低,從而改變U1⑥腳輸出占空比減小,U0降低。 當輸出 U0降低時,U1③腳電壓降低,當其低過U1②腳基準電壓后U1①腳輸出低電平
2020-09-07 10:09:33
短路保護電路原理圖如下所示:1、在輸出端短路的情況下,PWM控制電路能夠把輸出電流限制在一個安全范圍內,它可以用多種方法來實現限流電路,當功率限流在短路時不起作用時,只有另增設一部分電路。2、短路保護電路通常有兩種,下圖是小功率短路保護電路,其原理簡述如下:當輸出電路短路,輸出電壓消失,光耦OT1不導通,UC3842①腳電壓上升至5V左右,R1與R2的分壓超過TL431基準,使之導通,UC3842
2020-09-07 10:09:25
輸出端限流保護電路原理圖如下所示:上圖是常見的輸出端限流保護電路,其工作原理簡述如上圖:當輸出電流過大時,RS(錳銅絲)兩端電壓上升,U1③腳電壓高于②腳基準電壓,U1①腳輸出高電壓,Q1導通,光耦發生光電效應,UC3842①腳電壓降低,輸出電壓降低,從而達到輸出過載限流的目的。
2020-09-07 10:09:19
輸出過壓保護電路的原理圖如下所示:輸出過壓保護電路的作用是:當輸出電壓超過設計值時,把輸出電壓限定在一安全值的范圍內。當開關電源內部穩壓環路出現故障或者由于用戶操作不當引起輸出過壓現象時,過壓保護電路進行保護以防止損壞后級用電設備。應用最為普遍的過壓保護電路有如下幾種:1、可控硅觸發保護電路:如上圖,當Uo1輸出升高,穩壓管(Z3)擊穿導通,可控硅(SCR1)的控制端得到觸發電壓,因此可控硅導通。
2020-09-07 10:09:10
功率因數校正電路(PFC)原理圖如下所示:1、原理示意圖:2、工作原理: 輸入電壓經L1、L2、L3等組成的EMI濾波器,BRG1整流一路送PFC電感,另一路經R1、R2分壓后送入PFC控制器作為輸入電壓的取樣,用以調整控制信號的占空比,即改變Q1的導通和關斷時間,穩定PFC輸出電壓。L4是PFC電感,它在Q1導通時儲存能量,在Q1關斷時施放能量。D1是啟動二極管。D2是PFC整流二極管,C6、C
2020-09-07 10:09:04
輸入過欠壓保護電路原理圖如下所示:1、 原理圖:2、 工作原理:AC輸入和DC輸入的開關電源的輸入過欠壓保護原理大致相同。保護電路的取樣電壓均來自輸入濾波后的電壓。 取樣電壓分為兩路,一路經R1、R2、R3、R4分壓后輸入比較器3腳,如取樣電壓高于2腳基準電壓,比較器1腳輸出高電平去控制主控制器使其關斷,電源無輸出。另一路經R7、R8、R9、R10分壓后輸入比較器6腳,如取樣電壓低于5腳基準電壓,
2020-09-07 10:08:58
下圖為用于多路輸出反激式轉換器的有源并聯穩壓器原理圖。圖中所示的有源并聯穩壓器不僅可以解決穩壓問題,還能夠最大限度地降低成本和效率影響。圖 有源并聯穩壓器電路原理圖
2020-09-07 10:05:14
1、CH340G模塊原理圖CH340G_VCC:模塊供電點VCC+5V:從USB取出來的5V電源VCC+3V3:模塊穩壓出來的3V3電源(3.0V-3.6V)(短路VCC+5V到CH340G_VCC:CH340G供電為5V,TTL電平為5V)(短路VCC+3V3到CH340G_VCC:CH340G供電為3V3,TTL電平為3V3)CH340G_TXD:串行數據輸出CH340G_RXD:串行數據輸入
2020-09-03 15:15:59