非常有用的电路原理图
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具典型的有刷控制器电路图2007/10/01 21:07这里介绍一款最具代表性用LM339制作的有刷控制器电路图.原理见图:这款有刷控制器采用了故障率非常低的通用元件,是非专用PWM芯片有刷控制器的典型代表。
一般脉宽调功率开关管的占空比(也叫导通比)大,电机转速就高,反之,导通比小,电机转速就低。
决定功率开关管导通比的就是脉宽调制器(PWM),是电压比较器的一种,它的一个输入是速度转把的速度电压信号,另一个是基准电压,基准电压是一个幅度不变的锯齿波(三角波),这些就是最基本的调速电路组成。
生产厂家一般还扩充一些电路,这些电路有的是增加了部分功能,有的则是完善了某些性能。
该控制器以PWM为中心,前面有三角波发生器、电瓶欠压检测、电机过电流检测,后面有驱动、功率开关等。
每部分都是独立的,检查调试都比较方便。
三角波发生器由IC1A、R8, R9, R14,R15, R16, C8、D6、组成施密特振荡器,C8上产生三角波。
脉宽调制器是IC1B,它的输入之一6脚来自C8上的三角波;输入之二7脚是来自速度转把的速度信号。
1脚输出调宽脉冲,送互被推挽放大器。
互补推挽驱动由Q1,Q2组成,脉冲高电平到来,上管NPN管Q1导通,12V 加到功率管T1的栅极,T1导通;脉冲低电平到来,Q1截止,下管PNP管Q2导通,将T1栅极的电荷迅速放掉,T1截止。
电池欠压保护由IC2C组成电压比较器,当电瓶电压低于31.5V时,它的14脚变为低电位,相当于将转把速度信号降到接近0V,通过PWM和驱动,最终使VDMOS截止。
过电流保护由IC2D组成电压比较器,当过电流时,R17右端电位变低,通过R18加到IC2D11脚,比较器翻转13脚变为低电位,同样相当于将转把速度信号降到接近零状,通过PWM和驱动,最终使VDMOS截止,电机慢慢停转.。
几种常见的放大电路原理图解展开全文能够把微弱的信号放大的电路叫做放大电路或放大器。
例如助听器里的关键部件就是一个放大器。
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,然后逐级抓住关键进行分析弄通原理。
放大电路有它本身的特点:一是有静态和动态两种工作状态,所以有时往往要画出它的直流通路和交流通路才能进行分析;二是电路往往加有负反馈,这种反馈有时在本级内,有时是从后级反馈到前级,所以在分析这一级时还要能“瞻前顾后”。
在弄通每一级的原理之后就可以把整个电路串通起来进行全面综合。
下面我们介绍几种常见的放大电路:低频电压放大器低频电压放大器是指工作频率在 20 赫~ 20 千赫之间、输出要求有一定电压值而不要求很强的电流的放大器。
( 1 )共发射极放大电路图 1 ( a )是共发射极放大电路。
C1 是输入电容, C2 是输出电容,三极管 VT 就是起放大作用的器件, RB 是基极偏置电阻 ,RC 是集电极负载电阻。
1 、 3 端是输入, 2 、 3 端是输出。
3 端是公共点,通常是接地的,也称“地”端。
静态时的直流通路见图1 ( b ),动态时交流通路见图 1 ( c )。
电路的特点是电压放大倍数从十几到一百多,输出电压的相位和输入电压是相反的,性能不够稳定,可用于一般场合。
( 2 )分压式偏置共发射极放大电路图 2 比图 1 多用 3 个元件。
基极电压是由 RB1 和 RB2 分压取得的,所以称为分压偏置。
发射极中增加电阻 RE 和电容 CE , CE 称交流旁路电容,对交流是短路的; RE 则有直流负反馈作用。
常用控制电路原理图(电工必备基础)(01)电动机直接启动控制电路
(02)电动机降压启动控制电路
(03)直流电动机控制电路
(04)电动机制动控制电路
(05)电动机顺序控制电路
(06)自动往返控制电路
(07)电动机速度控制电路
(08)延时头配合接触器控制电路
(09)变频器和软启动控制电路
(10)供排水控制电路
(11)开机信号预警电路
(12)常用控制电路按钮接线
(13)重载设备启动控制电路
(14)温控仪控制电路
(15)移相电容器及其控制电路
(16)照明电路
(17)保护电路
(18)计量与仪表电路
(19)电磁调速控制器电路
(20)其它控制电路。
给出DS1302的典型应用原理图1. 概述本文将介绍DS1302实时时钟芯片的典型应用原理图。
DS1302是一款非易失性实时时钟芯片,在许多电子产品中被广泛使用。
它具有低功耗、精确计时等优点,适用于需要具备时间功能的电路设计。
2. DS1302原理图下面是DS1302的典型应用原理图(供参考):电源电路:--------------VCC --- 5V电源GND --- 接地--------------数据通信和控制线:---------------------------RST --- 复位信号IO --- 数据输入/输出SCLK --- 时钟信号CE --- 芯片使能信号---------------------------外部时钟电路:--------------------R --- 32.768kHz晶振C --- 晶振接地--------------------3. DS1302应用原理图解析•电源电路:DS1302芯片需要提供5V电源和接地,确保芯片正常工作。
•数据通信和控制线:RST、IO、SCLK和CE是DS1302与其他电路进行数据通信和控制的接口线。
RST用于复位芯片,IO用于数据的输入和输出,SCLK为时钟信号,CE为芯片的使能信号。
•外部时钟电路:DS1302芯片需要连接一个外部的32.768kHz晶振,以提供精确的时钟输入。
4. DS1302应用原理图使用说明1.连接电源电路:将VCC引脚连接至5V电源,将GND引脚连接至接地。
2.连接数据通信和控制线:根据实际需求,将RST、IO、SCLK和CE引脚连接至其他电路。
3.连接外部时钟电路:将R引脚连接至外部32.768kHz晶振,将C引脚接地。
5. 注意事项•在连接DS1302芯片时,务必确保正确连接电源和接地,以避免芯片损坏。
•在连接数据通信和控制线时,需要按照芯片的说明书来引脚连接,避免误接或引脚连接错误。
•外部时钟电路的连接需要注意晶振的正确极性,并确保晶振稳定工作。
1.4相应的波形图是COM0COM1SEGnSEGn+11/2占空比,1/2偏压比驱动波形COM0COM1SEGnSEGn+11/2占空比,1/3偏压比驱动波形COM0SEGnSEGn+1静态驱动波形 COM0COM1COM2SEGnSEGn+1SEGn+21/3占空比,1/3偏压比驱动波形COM0COM1COM2COM3SEGnSEGn+1SEGn+2SEGn+31/4占空比,1/3偏压比驱动波形2.3该类电路的应用场合说明此类电路多用于LCD显示较复杂,显示要求较高,由于LCD驱动集成在芯片内,整个芯片的功耗可以做得很低,适合用于电池供电的产品。
3.4相应的波形图数据传输时序图LCD驱动 同2.2波形3.5该类电路的应用场合说明此类电路多用于单片机I/O口少,LCD显示复杂的情况。
3.6注意事项由于加有抗干扰电容,WR、DATA在时序上需要考虑电容充放电的影响。
4、点阵LCD驱动单色点阵型LCD用作图形或图形和文本混合显示的情况下,小面积LCD常采用单片集成控制驱动器件,其显存中的每一位与LCD显示点一一对应,显示数据量大,与控制单片机主要采用并行或串行的数据接口方式。
由于点阵LCD类型较多,此处只说明注意事项,其余的多与供应商联系。
点阵LCD驱动IC与单片机在使用串行通讯接口时,驱动方式和波形与HT1621相似,需要注意防干扰等。
4.1注意事项显示控制线和数据线尽量短,否则会造成数据传输不可靠,显示不稳定。
在省电模式下LCD显示总是关闭的。
由于数据量大,刷新速度相对较慢。
二、总结LCD显示提供了一种可视的人机操作界面,低功耗是其最大的优点,寿命在5万至10万小时,故在家电控制器中广泛应用,显示驱动方式灵活多样,配上不同的背光源既增加了LCD显示对比度,也使得显示效果更加多样化。
近来又有应用于便携式产品上的“反射式彩色LCD”,加入彩色滤光片使之彩色化,更丰富了LCD的显示方式,在实际选用时,可以根据不同的需求选用不同的显示效果和驱动方案。
MC34063应用电路图大全(升压电路/降压电路)描述MC34063是一个单片集成电路,是一个包含了DC/DC变换器的控制电路。
该集成电路的主要构成部分是具有温度补偿的电压源、占空比可控的振荡器、驱动器、比较器、大电流输出开关电路和R-S触发器。
MC34063可用极少的开关元器件,构成升压变换开关、降压变换开关和电压反向电路,这种开关电源相对线性稳压电源来说,效率较高,而且当输入输出电压降很大时,效率不会降低,电源也不需要大的散热器,体积较小,使得其应用范围非常广泛,主要应用于以微处理器或单片机为基础的系统里。
mc34063应用电路图(一):降压变换电源原理图如下图所示是用芯片MC34063制作的+25/+5V降压变换电源原理图。
该降压电路的工作过程如下:1.比较器的反相输入端(脚5)通过外接分压电阻R1、R2监视输出电压。
其中,输出电压U。
=1.25(1+R2/R1)由公式可知输出电压。
仅与R1、R2数值有关,因1.25V为基准电压,恒定不变。
若R1、R2阻值稳定,U。
亦稳定。
2.脚5电压与内部基准电压1.25V同时送人内部比较器进行电压比较。
当脚5的电压值低于内部基准电压(1.25V)时,比较器输出为跳变电压,开启R—S触发器的S脚控制门,R—S触发器在内部振荡器的驱动下,Q端为“1”状态(高电平),驱动管T2导通,开关管T1亦导通,使输入电压Ui向输出滤波器电容Co充电以提高U。
,达到自动控制U。
稳定的作用。
3.当脚5的电压值高于内部基准电压(1.25V)时,R—S触发器的S脚控制门被封锁,Q端为“0”状态(低电平),T2截止,T1亦截止。
4.振荡器的Ipk输入(脚7)用于监视开关管T1的峰值电流,以控制振荡器的脉冲输出到R—S触发器的Q端。
5.脚3外接振荡器所需要的定时电容Co电容值的大小决定振荡器频率的高低,亦决定开关管T1的通断时间。
mc34063应用电路图(二):MC34063升压电路MC34063组成的降压电路原理如图8,当芯片内开关管(T1)导通时,电源经取样电阻Rsc、电感L1、MC34063的1脚和2脚接地,此时电感L1开始存储能量,而由C0对负载提供能量。
开关集成电路TL494内部原理图:TL494是美国德州仪器公司生产的一种电压驱动型脉宽调制控制集成电路,主要应用在各种开关电源中。
本文介绍它与相应的输入、输出电路等一起构成一个单回路控制器。
1、TL494管脚配置及其功能TL494的内部电路由基准电压产生电路、振荡电路、间歇期调整电路、两个误差放大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成。
图1是它的管脚图,其中1、2脚是误差放大器I的同相和反相输入端;3脚是相位校正和增益控制;4脚为间歇期调理,其上加0~3.3V电压时可使截止时间从2%线怀变化到100%;5、6脚分别用于外接振荡电阻和振荡电容;7脚为接地端;8、9脚和11、10脚分别为TL494内部两个末级输出三极管集电极和发射极;12脚为电源供电端;13脚为输出控制端,该脚接地时为并联单端输出方式,接14脚时为推挽输出方式;14脚为5V基准电压输出端,最大输出电流10mA;15、16脚是误差放大器II的反相和同相输入端。
2、回路控制器工作原理回路控制器的方框图如图2所示。
被控制量(如压力、流量、温度等)通过传感器交换为0~5V的电信号,作为闭环回路的反馈信号,通过有源简单二阶低通滤波电路进行平滑、去除杂波干扰后送给TL494的误差放大器I的IN+同相输入端。
设定输入信号是由TL494的5V基准电压源经一精密多圈电位器分压,由电位器动端通过有源简单二阶低通滤波电路接入TL494的误差放大器I的IN-反相输入端。
反馈信号和设定信号通过TL494的误差放大器I进行比较放大,进而控制脉冲宽度,这个脉冲空度变化的输出又经过整流滤波电路及由集成运算放大器构成的隔离放大电路进行平滑和放大处理,输出一个与脉冲宽度成正比的、变化范围为0~10V的直流电压。
这个电压就是所需要的输出控制电压,用它去控制执行电路,及时调整被控制量,使被控制量始终与设定值保持一致,形成闭环单回路控制。
用TL494实现的单回路控制器的电路原理图如图3所示。
555内部电路原理图及应用555内部电原理图我们知道,555电路在应用和工作方式上一般可归纳为3类。
每类工作方式又有很多个不同的电路。
在实际应用中,除了单一品种的电路外,还可组合出很多不同电路,如:多个单稳、多个双稳、单稳和无稳,双稳和无稳的组合等。
这样一来,电路变的更加复杂。
为了便于我们分析和识别电路,更好的理解555电路,这里我们这里按555电路的结构特点进行分类和归纳,把555电路分为3大类、8种、共18个单元电路。
每个电路除画出它的标准图型,指出他们的结构特点或识别方法外,还给出了计算公式和他们的用途。
方便大家识别、分析555电路。
下面将分别介绍这3类电路。
单稳类电路单稳工作方式,它可分为3种。
见图示。
第1种(图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的单元,并分别以1.1.1和1.1.2为代号。
他们的输入端的形式,也就是电路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。
第2种(图2)是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。
他们的输入特点都是“RT-7.6-CT”,都是从2端输入。
1.2.1电路的2端不带任何元件,具有最简单的形式;1.2.2电路则带有一个RC微分电路。
第3种(图3)是压控振荡器。
单稳型压控振荡器电路有很多,都比较复杂。
为简单起见,我们只把它分为2个不同单元。
不带任何辅助器件的电路为1.3.1;使用晶体管、运放放大器等辅助器件的电路为1.3.2。
图中列出了2个常用电路。
双稳类电路这里我们将对555双稳电路工作方式进行总结、归纳。
555双稳电路可分成2种。
第一种(见图1)是触发电路,有双端输入(2.1.1)和单端输入(2.1.2)2个单元。
单端比较器(2.1.2)可以是6端固定,2段输入;也可是2端固定,6端输入。
第2种(见图2)是施密特触发电路,有最简单形式的(2.2.1)和输入端电阻调整偏置或在控制端(5)加控制电压VCT以改变阀值电压的(2.2.2)共2个单元电路。
三极管常用电路1.三极管偏置电路_固定偏置电路如上图为三极管常用电路中的固定偏置电路:Rb的作用是用来控制晶体管的基极电路Ib,Ib称为偏流,Rb称为偏流电阻或偏置电阻.改变Rb的值,就可以改变Ib的大小。
图中Rb固定,称为固定偏置电阻。
这种电路简单,使用元件少,但是由于晶体管的热稳定性差,尽管偏置电阻Rb固定,当温度升高时,晶体管的Iceo急剧增加,使Ie也增加,导致晶体管工作点发生变化.所以只有在温度变化不大,温度稳定性不高的场合才用固定偏置电路2。
三极管偏置电路_电压负反馈偏置电路如上图为三极管常用电路中的电压负反馈偏置电路:晶体管的基极偏置电阻接于集电极。
这个电路好象与固定偏置电路在形式上没有多大差别,然而正是这一点,恰恰起到了自动补偿工作点漂移的效果。
从图中可见,当温度升高时,Ic增大,那么Ic上的压降也要增大,使得Uce下降,通过Rb,必然Ib也随之减小,Ib的减小导致Ic的减小,从而稳定了Ic,保证了Uce基本不变。
这个过程,称为负反馈过程,这个电路就是电压负反馈偏置电路。
2.三极管偏置电路_分压式电流负反馈偏置电路如上图为三极管常用电路中的分压式电流负反馈偏置电路:这个电路通过发射极回路串入电阻Re和基极回路由电阻R1,R2的分压关系固定基极电位以稳定工作点,称为分压式电流负反馈偏置电路。
下面分析工作点稳定过程。
当温度升高,Iceo增大使Ic增加。
Ie也随之增加。
这时发射极电阻Re上的压降Ue=Ie*Re 也随之升高。
由于基极电位Ub是固定的,晶体管发射结Ube=Ub—Ue,所以Ube必然减小,从而使Ib减小,Ic和Ie也就减小了。
这个过程与电压负反馈类似,都能起到稳定工作点的目的.但是,这个电路的反馈是Ue=Ie *Re,取决于输出电流,与输出电压无关,所以称电流负反馈。
在这个电路中,上,下基极偏置电阻R1,R2的阻值适当小些,使基极电位Ub主要由它们的分压值决定。
发射极上的反馈电阻Re越大,负反馈越深,稳定性越好。
电热水器原理图、电路原理分析(1)万和DSZF38-B型储水式电热水器原理图海尔大海象FCD-H65B型电热水器工作原理海尔大海象FCD-H65B型电热水器工作原理如图所示(虚线框内是PCB元件板)。
AC220V电源经由漏电保护器KDLS( 30A/15mA)一双向控制流量开关(二次控制)在无放水的情况下LSIB、LS2B的触点闭合一防干烧温度控制器(BT)一手动设定温控器(MT)的闭合触点,使电加热器(EL)得电加热。
同时,流量开关指示灯(兼电源指示灯)、加热指示灯点亮。
在通电的情况下,只要从电热水容器内放水,就必然会从进水管补水,否则水管没有水压,水也不会流动。
只要有水流动,安装在进水管的流量监控装置必然会因水流而动作,导致其触点闭合。
由于其触点容量较小,不能直接闭合、断开电加热器的工作电流,故用了LSIA和LS2A两只继电器进行二次控制。
放水时流量开关LS闭合,Rl提供的电流经LS闭合触点直接回到电源负极,VT1、VT2截止.LSIA、LS2A继电器不能吸合,其常开触点仍然处于断开状态。
爱拓升牌STR-30T-5型快热式电热水器控制电路原理分析该型热水器由电源继电器控制板和显示控制板两部分组成(见附图)。
其中,电源继电器板采用3×2.5平方毫米的护套软线;电源变压器采用工频变压器和7805三端稳压电路:电加热管的通断采用额定电流为30A的继电器控制,具有足够的裕量,所以有较高的工作可靠性。
其简要控制原理如下。
主控制电路采用S3F9454BZZ-DK94(U2),该型单片机除应用在电热水器上作控制芯片外,还常应用于电磁炉等其他家用电器中作为主控芯片。
S3F9454BZZ-DK94集成电路具有自动检测电路功能;电路工作状态显示及功率控制显示功能;同时具备故障自检功能。
采取2 0脚双列直插式扁平封装形式。
工作电压供电为5V。
1.该型电热水器的简要工作原理海尔FCD-JTHC50-Ⅲ型储水式电热水器电路原理分析未接通电源之前,先向胆内注水,打开自来水阀,冷水进入内胆,随内胆水位上升,胆内的空气经出水管排出,当喷头有水源源不断地流出时,表示胆内已注满水。
#include<reg52.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件sbit S1=P1^4; //将S1位定义为P1.4引脚
sbit S2=P1^5; //将S2位定义为P1.5引脚
sbit S3=P1^6; //将S3位定义为P1.6引脚
sbit S4=P1^7; //将S4位定义为P1.7引脚unsigned char keyval; //储存按键值
/************************************************* 函数功能:流水灯延时
**************************************************/ void led_delay(void)
{
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
;
}
/************************************************* 函数功能:软件消抖延时
**************************************************/ void delay30ms(void)
{
unsigned char i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<100;j++)
;
}
/************************************************* 函数功能:正向流水点亮LED
**************************************************/
void forward(void)
{
P0=0xfe; //第一个灯亮
led_delay();
P0=0xfd; //第二个灯亮
led_delay();
P0=0xfb; //第三个灯亮
led_delay();
P0=0xf7; //第四个灯亮
led_delay();
P0=0xef; //第五个灯亮
led_delay();
P0=0xdf; //第六个灯亮
led_delay();
P0=0xbf; //第七个灯亮
led_delay();
P0=0x7f; //第八个灯亮
led_delay();
P0=0xff;
P0=0xfe; //第一个灯亮
led_delay();
}
/************************************************* 函数功能:反向流水点亮LED
**************************************************/ void backward(void)
{
P0=0x7f; //第八个灯亮
led_delay();
P0=0xbf; //第七个灯亮
led_delay();
P0=0xdf; //第六个灯亮
led_delay();
P0=0xef; //第五个灯亮
led_delay();
P0=0xf7; //第四个灯亮
led_delay();
P0=0xfb; //第三个灯亮
led_delay();
P0=0xfd; //第二个灯亮
led_delay();
P0=0xfe; //第一个灯亮
led_delay();
}
/*************************************************
函数功能:关闭所有LED
**************************************************/ void stop(void)
{
P0=0xff;
}
/*************************************************
函数功能:闪烁点亮LED
**************************************************/ void flash(void)
{
P0=0xff;
led_delay();
P0=0x00;
led_delay();
}
/*************************************************
函数功能:键盘扫描子程序
**************************************************/ void key_scan(void)
{
if((P1&0xf0)!=0xf0) //第一次检测到有键按下
{
delay30ms(); //延时20ms再去检测
if(S1==0) //按键S1被按下
keyval=1;
if(S2==0) //按键S2被按下
keyval=2;
if(S3==0) //按键S3被按下
keyval=3;
if(S4==0) //按键S4被按下
keyval=4;
}
}
/*************************************************
函数功能:主函数
**************************************************/ void main(void) //主函数
{
keyval=0; //按键值初始化为0,什么也不做while(1)
{
key_scan();
switch(keyval)
{
case 1:forward();
break;
case 2:backward();
break;
case 3:stop();
break;
case 4: flash();
break;
}
}
}。