电子工程师必学(电路图集锦)
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- 1 -一、 桥式全波整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型: 2、桥式整流电流流向过程: 输入输出波形:3、计算:V o, Io,二极管反向电压。
解:1、二极管伏安特性曲线 理想开关模型 恒压降模型2、桥式整流电流流向过程(实线为正半周,虚线为负半周)3、V o, Io,二极管反向电压:O V2π22V =O I =L2π22R V 22V V =二级管反向电压输出波形输入波形- 2 -二、 直流电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。
解:1、若电路处于正半周,二极管D1、D3导通,变压器次端电压v2给电容器C 充电。
此时C 相当于并联在v2上,所以输出波形同v2 ,是正弦形。
当v 2到达90°时,v 2开始下降。
先假 设二极管关断,电容C 就要以指数规律向负 载RL 放电。
指数放电起始点的放电速率很 大。
在刚过90°时,正弦曲线下降的速率很 慢。
所以刚过90°时二极管仍然导通。
在超 过90°后的某个点,正弦曲线下降的速率越 来越快,当刚超过指数曲线起始放电速率时, 二极管关断。
所以,在t 1到t 2时刻,二极管导电,C充电, v C =v L 按正弦规律变化;t 2到t 3时刻二极管 关断,v C =v L 按指数曲线下降,放电时间常 数为R L C 。
需要指出的是,当放电时间常数R L C 增加时,t 1点要右移, t 2点要左移,二极管关断时间加长,导通角减小,见曲线3;反之,R L C 减少时,导通角增加。
显然,当RL 很小,即I L 很大时,电容滤波的效果不好,见图滤波曲线中的2。
反之,当RL 很大,即I L 很小时,尽管C 较小, R L C 仍很大,电容滤波的效果也很好,见滤波曲线中的3。
所以电容滤波适合输出电流较小的场合。
2、(1)滤波电容的选用原则在电源设计中,滤波电容的选取原则是: 当R L C=(3~5)T/2时,可取得较好的滤波效果, C=(3~5)T/2R L其中: C 为滤波电容,单位为F; T 为频率, 单位为Hz , R L 为负载电阻,单位为Ω 当然,这只是一般的选用原则,在实际的应用中,如条件(空间和成本)允许,都选取C=5T/R. (2)耐压值≥1.5U O三、 信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、画出通频带曲线。
汽车电⼦电路设计图集锦—电路图天天读(144)-全⽂标签:智能硬件(883)物联⽹(2)汽车电⼦(4) TOP1智能汽车控制系统电路设计攻略 智能车⼜称为⽆⼈驾驶汽车,属于轮式移动机器⼈的⼀种,是⼀个集环境感知、路径规划、⾃动驾驶等多功能于⼀体的综合系统。
智能汽车技术将许多领域联系在⼀起,如计算机科学、⼈⼯智能、图像处理、模式识别和控制理论等。
智能汽车与⼀般所说的⾃动驾驶有所不同,它更多指的是利⽤GPS 和智能公路技术实现的汽车⾃动驾驶。
这种汽车不需要⼈去驾驶,因为它装有相当于⼈的“眼睛”、“⼤脑”和“脚”的电视摄像机、电⼦计算机和⾃动操纵系统之类的装置,这些置都装有⾮常复杂的电脑程序,所以这种汽车能和⼈⼀样会“思考”、“判断”、“⾏⾛”,可以⾃动启动、加速、刹车,可以⾃动绕过地⾯障碍物在复杂多变的情况下,能随机应变,⾃动选择最佳⽅案,指挥汽车正常、顺利地⾏驶。
电路系统是智能汽车硬件系统的核⼼,对于本硬件电路系统⽽⾔,稳定性是需要优先保证的性能指标,毕竟跑完全程才是取得成绩的前提。
在此基础上,还应当综合考虑智能汽车的动⼒性、重⼼及电路板的紧凑性等其他指标。
电机驱动模块 电机驱动模块为智能汽车的⾏驶提供动⼒,它的性能直接影响到后轮电机的控制性能,包括加速、减速与制动等性能。
本⽂采⽤MOSFET 驱动芯⽚加全桥驱动⽅案,只需合理的选择MOSFET驱动芯⽚和功率MOSFET 以保证性能即可。
电路图如图6 所⽰。
舵机驱动模块 舵机负责智能汽车的转向,舵机模块能否稳定⼯作直接影响到智能汽车在赛道上⾼速⾏驶时的稳定性以及转向时的灵敏度和精确度。
舵机⼯作原理为:舵盘⾓位由单⽚机发出的PWM 控制信号的脉宽决定,舵机内部电路通过反馈控制调节舵盘⾓位。
由于⾃⾝即为⾓度闭环控制,⽽且性能较好,故系统中就不必考虑外加舵机闭环。
舵机驱动模块电路如图7 所⽰。
舵机驱动模块同样属于功率部分,⽤6N137($0.2394)光耦进⾏信号隔离。
1、RC振荡电路(1)、振荡电路的组成:放大器、正反馈电路、选频网络!(2)、振荡电路的特点:具有电路简单,经济方便等优点,但选频作用较差,振幅不够稳定,频率调节不便,因此一般用于频率固定、稳定性要求不高的场合振荡电路的作用:将电源的直流电能,转变成一定频率的交流信号的电路。
作用是产生交流电振荡,作为信号源作用,起主导作用,产生信号的作用振荡电路起振和平衡幅度条件:一个是反馈电压uf和输入电压ui要相等,这是振幅平衡条件!二是uf和ui必须相位相同,这是相位平衡条件(也就是必须保证是正反馈)!(2)、RC电路阻抗与频率的关系曲线(3)、相位与频率的关系曲线(5)、振荡频率:它适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz的低频信号(6)、如何选择元器件2、3、(1)、乙类功率放大器的工作过程:(2)、什么是交越失真(3)、复合三极管的复合规则(4)、甲乙类功率放大器的工作原理分析(5)、自举过程分析(6)、甲类功率放大器的特点(7)、甲乙类功率放大器的特点4、(1)运放的输入端虚拟短路、运放的输入端虚拟断路(2)反向输入方式的运放电路的主要用途、输入电压与输出电压信号的相位关系是什么?(3)同相输入方式下的增益表达式分别是什么?(4)输入阻抗分别是、输出阻抗分别是?5、差分放大(1)、电路各个元器件的作用,电路特点(2)、电路的工作原理分析(3)、如何放大差模信号而抑制共模信号(4)电路的单端输入和双端输入、单端输出和双端输出的工作方式6、桥式整流电路(1)、二极管单向导电性、伏安特性曲线(2)、理想开关模型和恒压降模型(3)、桥式整流电流流向过程(4)、输入输出波形(5)、计算V0、I0、二极管反向电压7、二极管稳压电路(1)、稳压二极管的特性曲线(2)、稳压二极管的应用注意事项(3)、稳压过程分析8、电压比较器(1)、电压比较器的作用(2)、工作过程(3)、比较器的输入、输出特性曲线(4)、如何构成迟滞比较器。
105张电工实物接线图,为初学电路的朋友打开一扇门
有照明电路、电子电路、各类电气控制还有电表的各种接线,都是高清的实物接线图。
只要认识这些电气元件,了解电气的结构,就可以仿照实物图练习实物接线,为初学电路的朋友打开一扇门。
一、照明电路:
二、电气控制电路:
自锁电路
带过载保护的自锁电路
三、电气控制电路:
四:温控仪的接线:
五、各类电表的实物接线:
六、其他电路:
(部分图片采集自网络,如有侵权,请联系删除!)
网络采集的一些电工电路,都是一些基础电路,如果手头有这些电气,可以直接照图练手,如有疑问,欢迎底部留言讨论。
100多个高清实物接线图,为初学的朋友打开一扇门。
《电子工程师必备——九大系统电路电路识图宝典》
反馈电路是我们生活中运用很广泛的电路了,电源电路的起振电路、信号放大电路、稳定放大电路以及日常所用的放大器都离不开反馈,经过简单的学习对于交直流反馈电路、以及四种组态之间如何区别有了进一步的了解。
交流负反馈电路:简单来说就是用来改善放大器的交流工作状态,从而提高交流信号质量的一种电路;
直流反馈电路:是用来稳定放大器直流工作状态的,直流工作状态稳定了,交流工作状态也就稳定了,其根本目的就是稳定交流工作状态;
如图所示,(电路只是一个示意图,元器件的参数没经过仔细的计算,仅供参考)这是一个含有交直流反馈的电路,电阻R8和电容C2构成了交流反馈电路,电阻R6是直流反馈电路,主要为了稳定三极管Ql的静态工作点。
佟63.2四种反饿纲.态IU陷的Jj框图
如图示负反馈的四种组态,右上是电压串联负反馈,左上是电流串联负反馈,右
下是电压并联负反馈,左下是电流并联负反馈。
电压反馈:稳定输出电压,降低输出电阻;
电流反馈:稳定输出电流,提高输出电阻;
串联反馈:降低放大器的放大倍数,稳定电压增益,提高输入电阻;
并联反馈:降低放大器的放大倍数,稳定电流增益,降低输入电阻;
总结;负反馈用的比较广泛,需要更具不同的场景选用不同的负反馈电路来实现自己具体需求。
浅看了一部分,发现这本书确实是在帮助你提升电路分析能力,毕竟能够分析问题对于电路设计来说是至关重要的。
负反馈还没看完,后面的东西看完在做简单的整理。
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图1-146 频率为f 0信号回路示意图
(3)除
f 0之外其他频率的信号。
从VT1发射极输出的频率高于或低于f 0的信号,由于L1和C3并联谐振电路的阻抗下降,低于发射极电阻R3的阻值,这样这部分信号通过L1和C3并联谐振电路流到地线,而没有流过发射极负反馈电阻R3,所以对这部分频率的信号不存在负反馈作用,VT1放大器对这部分频率信号的放大倍数明显增大。
图1-147所示是频率高于或低于f 0信号电流回路示意图,频率高的从电容C3流过,频率低的从电感L1流过。
图1-147 频率高于或低于f 0信号电流回路示意图
1.6.4 L C 串联谐振电路参与的负反
馈电路
图1-148所示是LC 串联谐振电路参与
的负反馈电路。
电路中的VT1构成一级共发射极放大器,R3是VT1发射极负反馈电阻,L1和C3构成LC 串联谐振电路并联在电阻R3上。
图1-148 LC 串联谐振电路参与的负反馈电路
结合LC 串联谐振电路阻抗特性和负反馈原理,对不同频段下的电路分析如下。
1.直流电流
由于L1和C3串联电路中有电容C3,不能通过直流电流,从VT1发射极输出的直流电流全部流过电阻R3,如图1-149所示,R3对直流具有负反馈作用。
2.频率为f 0的信号
L1和C3串联谐振电路对这一频率信号的阻抗远小于发射极电阻R3的阻值,这样,频
率为f 0的信号通过L1和C3构成的LC 串联谐。
今天为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。
01可控硅调速电路02电磁调速电机控制图03三相四线电度表互感器接线04能耗制动05顺序起动,逆序停止06锅炉水位探测装置07电机正反转控制电路08电葫芦吊机电路09单相漏电开关电路010单相电机接线图011带点动的正反转起动电路012红外防盗报警器双电容单相电机接线图014自动循环往复控制线路015定子电路串电阻降压启动控制线016按启动钮延时运行电路017星三角形启动控制线路018单向反接制动的控制线路019具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路020以时间原则控制的单向能耗制动线路021以速度原则控制的单向能耗制动控制线路022电动机可逆运行的能耗制动控制线路双速电动机改变极对数的原理024双速电动机调速控制线路025使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路026正确连接电器的触点027线圈的连接028继电器开关逻辑函数029三相半波整流电路图030三相全波整流电路图031三相全波6脉冲整流原理图032六相12脉冲整流原理图033负载两端的电压034直流调速原理功能图035电动机接线036三相吹风机接线有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。
采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。
一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。
其他吹风机应按其铭037单相电容运转电动机接线单相电动机接线方法很多,如果不按要求接线,就会有烧坏电动机的可能。
因此在接线时,一定要看清铭牌上注明的接线方法。
图为IDD5032型单相电容运转电动机接线方法。
其功率为60W,电容选用耐压500V、容量为4μF的产品。
图3(a)为正转接线,图3(b)为反转接线。
038单相电容运转电动机接线图是JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法。
工程师应该掌握的20个模拟电路对模拟电路的掌握分为三个层次。
初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用.只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。
中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。
有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师.高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。
达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业――电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业.以下是20个基本模拟电路:一、桥式整流电路1.二极管的单向导电性:二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。
伏安特性曲线理想开关模型和恒压降模型:理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零.就是截止。
恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0。
7V,锗管0.5 V2。
桥式整流电流流向过程:当u 2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载R L是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载R L上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压.3。
计算:Vo,Io,二极管反向电压Uo=0。
9U2,Io=0.9U 2/R L,U RM=√2 U 2二、电源滤波器1。
不会看电路图?100个电工必备电气控制原理图汇总,收藏备
用吧
对于电工来说,电路图的识读是必须要掌握的技能,可以了解电路的基本原理,这样才能在工作中做到游刃有余,但是电路图的识读也是有一定难度的,很多人不知道从哪里学起。
今天给大家带来了100个电工必备电气控制原理图汇总,图文并茂讲解清晰,全方位的提升电气识图能力,浅显易懂,零基础也能快速掌握。
接触器控制的常用基本线路
简单的接触器控制
接触器自动控制的基本线路
自动空气断路器
正反转控制线路
电机的正反转控制--加互锁
空气式时间继电器的工作原理
反接制动电路
想要成为一个合格的电工,需要不断提升自己的能力才能做到游刃有余,今天带来的100个电工必备电气控制原理图汇总,图文展示形式更加直观易理解,建议工程人人手一份。
致命干货,经典电子电路图40例电路1:简易声控闪光灯的制作
电路2:音乐门铃的制作
电路3:多功能报警器的制作
电路4::节拍器的制作
电路5:汽车转向灯电路的制作
电路6:声光控路灯的制作
电路7:红外遥控器检测仪的制作
电路8:枕边LED方便灯的制作
电路9:触摸记忆开关的制作:
电路10:声控闪光多谐振荡器电路的制作
电路11:爱心花样流水灯
电路12:555多谐振荡器的制作
电路13:光控报警器的制作
电路14:助听器的制作
电路15:信箱提醒器的制作
电路16:宝宝尿床提醒器的制作
电路17:炉膛熄火报警器
电路18:电子助记器的制作
电路19:光控路灯的设计与制作
电路20:用LM317可调稳压电源的制作
电路21:具有固定输出电压的稳压电源电路的制作
电路22:互补管振荡器的制作
电路23:模拟“知了”电路的制作
电路24:多谐振荡器的制作
电路25:防空报警器的制作
电路26:TDA2822助听器的制作
电路27:简易测光仪电路的制作
电路28:简易光控电路的制作
电路29:LED小夜灯的制作
电路30:电子鸟的制作
电路31:LED循环灯的制作
电路32:迎宾器的制作
电路33:简易水塔水位报警器的制作
电路34:555水位控制电路的制作
电路35:电容器充放电实验
电路36:LED电平指示电路的制作
电路37:电位器调光电路
电路38:正负电压转换器电路
电路39:直流电子断路器
电路40:恒流纹波衰减器。
工程师应该掌握的20个模拟电路对模拟电路的掌握分为三个层次。
初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。
只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。
中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。
有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。
高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。
达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业--电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。
一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:Vo, Io,二极管反向电压。
二、电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。
三、信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。
3、画出通频带曲线。
计算谐振频率。
一、微分和积分电路1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。
2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。
3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。
二、共射极放大电路1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。
2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。
3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。
三、分压偏置式共射极放大电路1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。
电子工程师必须掌握的20个电子行业最基本的模拟电路图这电子20个电路图,可以说是电子行业最基本的电路图,但电子工程师却必须熟记。
为什么呢?因为这是电子行业最基本的电子电路图,连最基本的都没掌握,那就真的算不上自动化、电子、电控类专业人士,技术还有待提升。
下面我们一起来看看这20个电子行业最基本的模拟电路图。
1、桥式整流电路图2、电源滤波器电路图3、信号滤波器电路图4、微分和积分电路图5、共射极放大电路图6、分压偏置式共射极放大电路图7、共集电极放大电路图(射极跟随器)8、电路反馈框电路图9、二极管稳压电路图10、串联稳压电源电路图11、差分放大电路图12、场效应管放大电路图13、选频(带通)放大电路图14、运算放大电路图15、差分输入运算放大电路图16、电压比较电路图17、RC振荡电路图18、LC振荡电路图19、石英晶体振荡电路图20、功率放大电路图掌握这20个模拟电路可以分为三个层次:初级层次、中级层次、高级层次。
初级层次:熟练记住这二十个电路图,并清楚这些电路的作用。
中级层次:能分析这二十个电路中的关键元器件的作用;每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法。
定性分析电路信号的流向、相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。
高级层次:能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。
至于你想达到哪个级别,那就自行去研究吧!。
电源电路单元一、电源电路的功能和组成每个电子设备都有一个供给能量的电源电路。
电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。
电子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从 220 伏市电变换成直流电,应该先把 220 伏交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。
有的电子设备对电源的质量要求很高,所以有时还需要再增加一个稳压电路。
因此整流电源的组成一般有四大部分,见图 1 。
其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路。
二、整流电路整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的电路。
( 1 )半波整流半波整流电路只需一个二极管,见图 2 ( a )。
在交流电正半周时 VD 导通,负半周时 VD 截止,负载 R 上得到的是脉动的直流电( 2 )全波整流全波整流要用两个二极管,而且要求变压器有带中心抽头的两个圈数相同的次级线圈,见图 2 ( b )。
负载 R L 上得到的是脉动的全波整流电流,输出电压比半波整流电路高。
( 3 )全波桥式整流用 4 个二极管组成的桥式整流电路可以使用只有单个次级线圈的变压器,见图 2 ( c )。
负载上的电流波形和输出电压值与全波整流电路相同。
( 4 )倍压整流用多个二极管和电容器可以获得较高的直流电压。
图 2 ( d )是一个二倍压整流电路。
当 U2 为负半周时 VD1 导通, C1 被充电, C1 上最高电压可接近 1.4U2 ;当 U2 正半周时 VD2 导通, C1 上的电压和 U2 叠加在一起对 C2 充电,使 C2 上电压接近 2.8U2 ,是 C1 上电压的 2 倍,所以叫倍压整流电路。
三、滤波电路整流后得到的是脉动直流电,如果加上滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分,就可得到平滑的直流电。
( 1 )电容滤波把电容器和负载并联,如图 3 ( a ),正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就可使负载上得到平滑的直流电。
经典的20个模拟电路原理及其电路图对模拟电路的掌握分为三个层次:初级层次:是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。
只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。
中级层次:是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。
有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。
高级层次:是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。
达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业--电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。
一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:Vo, Io,二极管反向电压。
二、电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。
三、信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC 串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。
3、画出通频带曲线。
计算谐振频率。
四、微分和积分电路1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。
2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。
3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。
五、共射极放大电路1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。
2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。
3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。
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下文搜罗了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料,电子工程师必看、必学,他是电子工程师的智慧背囊。
一、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图此稳压电源可调围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、 V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。
调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。
FU1选用1A,FU2选用3A~5A。
VD1、 VD2选用 6A02。
RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300μF/35V电解电容,C2、C3选用0.1μF独石电容,C4选用470μF/35V电解电容。
R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。
V1选用2N3055,V2选用 3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG802、10A3~15V稳压可调电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路。
第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。
第一路的电路非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作部电源使用。
电子工程师必备—九大系统电路识图宝典628图8-87 维持阻塞D 触发器构成的四位异步二进制加法计数器1.置0端dR 在进行加法计数前,先给d R 置负脉冲,这样计数器的输出端为0000,即Q4=0,Q3=0,Q2=0,Q1=0。
2.计数脉冲输入端CP计数脉冲CP 从最低位触发器F1的输入端CP 端输入。
3.进位输出端Q当输出端Q 从1变成0时,Q 端则是从0变成1,对于维持阻塞D 触发器而言,这一从0变成1的脉冲上升沿是有效触发,所以Q 端可以作为向高位触发器的进位信号输出端。
4.计数器分析在置0后,各触发器输出端为0态。
第一个脉冲CP 到来后,由于原来Q1=0,Q1=1,所以D1=1,这样在第一个脉冲CP上升沿触发下,Q1由0变成1,即此时Q1=1,而Q1从1变成0,这对触发器F2而言不能形成有效触发,所以Q2仍然为0。
同理,Q3和Q4仍然为0。
这样。
第一个脉冲CP 作用后,计数器状态为Q4=0,Q3=0,Q2=0,Q1=1,即为0001,与上面的一种计数器一样。
第二个脉冲CP 到来后,由于Q1=0,D1=0,所以Q1=0。
由于Q1=0,Q1从0变成1,它加到触发器F2的输入端CP2,因为CP2端是从0变成1,所以这对F2是有效触发,所以Q2从0变成1,即Q2=1。
此时,Q2从1变成0,对后级触发器无触发作用。
这样,第二个脉冲CP 作用后,计数器输出状态为Q4=0,Q3=0,Q2=1,Q1=0,即0010。
同样的道理可以对电路进行分析,其结果与表8-36一致,在此不再分析。
5.识图小结关于异步二进制加法计数器电路主要说明下列几点。
(1)要熟悉JK 触发器的逻辑功能,否则对计数器电路工作原理分析是寸步难行的。
对于由维持阻塞D 触发器构成的加法计数器电路,要熟悉这种触发器的逻辑功能。
(2)由于JK 触发器是后沿(脉冲CP 下降沿)触发,所以当JK 触发器输出端Q 从0变成1时,对下一位触发器不构成有效触发。
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下文搜罗了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料,电子工程师必看、必学,他是电子工程师的智慧背囊。
一、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、 V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。
调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。
FU1选用1A,FU2选用3A~5A。
VD1、 VD2选用 6A02。
RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300μF/35V电解电容,C2、C3选用0.1μF独石电容,C4选用 470μF/35V电解电容。
R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。
V1选用2N3055,V2选用 3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG802、10A3~15V稳压可调电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路。
第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。
第一路的电路非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。
第二部分与普通串联型稳压电源基本相同,所不同的是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,所以使电路简化,成本降低,而稳压性能却很高。
图中电阻R4,稳压管TL431,电位器R3组成一个连续可调得恒压源,为BG2基极提供基准电压,稳压管TL431的稳压值连续可调,这个稳压值决定了稳压电源的最大输出电压,如果你想把可调电压范围扩大,可以改变R4 和R3的电阻值,当然变压器的次级电压也要提高。
变压器的功率可根据输出电流灵活掌握,次级电压15V左右。
桥式整流用的整流管QL用15-20A硅桥,结构紧凑,中间有固定螺丝,可以直接固定在机壳的铝板上,有利散热。
调整管用的是大电流NPN型金属壳硅管,由于它的发热量很大,如果机箱允许,尽量购买大的散热片,扩大散热面积,如果不需要大电流,也可以换用功率小一点的硅管,这样可以做的体积小一些。
滤波用50V4700uF电解电容C5和C7分别用三只并联,使大电流输出更稳定,另外这个电容要买体积相对大一点的,那些体积较小的同样标注50V4700uF尽量不用,当遇到电压波动频繁,或长时间不用,容易失效。
最后再说一下电源变压器,如果没有能力自己绕制,有买不到现成的,可以买一块现成的200W以上的开关电源代替变压器,这样稳压性能还可进一步提高,制作成本却差不太多,其它电子元件无特殊要求,安装完成后不用太大调整就可正常工作。
二、开关电源1、PWM开关电源集成控制IC-UC3842工作原理UC3842工作原理下图为UC3842 内部框图和引脚图,UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;③脚为电流检测输入端,当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8/(RT×CT);⑤脚为公共地端;⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;⑧脚为5V 基准电压输出端,有50mA 的负载能力。
UC3842 内部原理框图UC3842是一种性能优异、应用广泛、结构较简单的PWM开关电源集成控制器,由于它只有一个输出端,所以主要用于音端控制的开关电源。
UC3842 7脚为电压输入端,其启动电压范围为16-34V。
在电源启动时,VCC﹤16V,输入电压施密物比较器输出为0,此时无基准电压产生,电路不工作;当 Vcc﹥16V时输入电压施密特比较器送出高电平到5V蕨稳压器,产生5V基准电压,此电压一方面供销内部电路工作,另一方面通过⑧脚向外部提供参考电压。
一旦施密特比较器翻转为高电平(芯片开始工作以后),Vcc可以在10V-34V范围内变化而不影响电路的工作状态。
当Vcc低于10V时,施密特比较器又翻转为低电平,电路停止工作。
当基准稳压源有5V基准电压输出时,基准电压检测逻辑比较器即达出高电平信号到输出电路。
同时,振荡器将根据④脚外接Rt、Ct参数产生 f=/Rt.Ct的振荡信号,此信号一路直接加到图腾柱电路的输入端,另一路加到PWM脉宽市制RS触发器的置位端,RS型PWN脉宽调制器的R端接电流检测比较器输出端。
R端为占空调节控制端,当R电压上升时,Q端脉冲加宽,同时⑥脚送出脉宽也加宽(占空比增多);当R端电压下降时,Q端脉冲变窄,同时⑥脚送出脉宽也变变窄(占空比减小)。
UC3842各点时序如图所示,只有当E点为高电平时才有信号输出,并且a、b点全为高电平时,d点才送出高电平,c点送出低电平,否则d 点送出低电平,c点送出高电平。
②脚一般接输出电压取样信号,也称反馈信号。
当② 脚电压上升时,①脚电压将下降,R端电压亦随之下降,于是⑥脚脉冲变窄;反之,⑥脚脉冲变宽。
③脚为电流传感端,通常在功率管的源极或发射极串入一小阻值取样电阻,将流过开关管的电流转为电压,并将此电压引入境脚。
当负载短路或其它原因引起功率管电流增加,并使取样电阻上的电压超过1V时,⑥脚就停止脉冲输出,这样就可以有效的保护功率管不受损坏。
2、TOP224P构成的12V、20W开关直流稳压电源电路由TOP224P构成的 12V、20W开关直流稳压电源电路如图所示。
电路中使用两片集成电路:TOP224P 型三端单片开关电源(IC1),PC817A型线性光耦合器(IC2)。
交流电源经过UR和Cl整流滤波后产生直流高压Ui,给高频变压器T的一次绕组供电。
VDz1和VD1能将漏感产生的尖峰电压钳位到安全值,并能衰减振铃电压。
VDz1采用反向击穿电压为200V的P6KE200型瞬态电压抑制器,VDl选用1A/600V的UF4005型超快恢复二极管。
二次绕组电压通过V砬、C2、Ll和C3整流滤波,获得12V输出电压Uo。
Uo值是由VDz2稳定电压Uz2、光耦中LED的正向压降UF、R1上的压降这三者之和来设定的。
改变高频变压器的匝数比和VDz2的稳压值,还可获得其他输出电压值。
R2和VDz2五还为12V 输出提供一个假负载,用以提高轻载时的负载调整率。
反馈绕组电压经VD3和C4整流滤波后,供给TOP224P所需偏压。
由R2和VDz2来调节控制端电流,通过改变输出占空比达到稳压目的。
共模扼流圈L2能减小由一次绕组接D端的高压开关波形所产生的共模泄漏电流。
C7为保护电容,用于滤掉由一次、二次绕组耦合电容引起的干扰。
C6可减小由一次绕组电流的基波与谐波所产生的差模泄漏电流。
C5不仅能滤除加在控制端上的尖峰电流,而且决定自启动频率,它还与R1、R3一起对控制回路进行补偿。
本电源主要技术指标如下:交流输人电压范围:u=85~265V;输入电网频率:fLl=47~440Hz;输出电压(Io=1.67A):Uo=12V;最大输出电流:IOM=1.67A;连续输出功率:Po=20W(TA=25℃,或15W(TA=50℃);电压调整率:η=78%;输出纹波电压的最大值:±60mV;工作温度范围:TA=0~50℃。
三、DC-DC电源1、3V转+5V、+12V的电路图由电池供电的便携式电子产品一般都采用低电源电压,这样可减少电池数量,达到减小产品尺寸及重量的目的,故一般常用3~5V作为工作电压,为保证电路工作的稳定性及精度,要求采用稳压电源供电。
若电路采用5V工作电压,但另需一个较高的工作电压,这往往使设计者为难。
本文介绍一种采用两块升压模块组成的电路可解决这一难题,并且只要两节电池供电。
该电路的特点是外围元件少、尺寸小、重量轻、输出+5V、+12V都是稳定的,满足便携式电子产品的要求。
+5V电源可输出60mA,+12V电源最大输出电流为5mA。
该电路如上图所示。
它由AH805升压模块及FP106升压模块组成。
AH805是一种输入1.2~3V,输出5V的升压模块,在3V供电时可输出 100mA 电流。
FP106是贴片式升压模块,输入4~6V,输出固定电压为29±1V,输出电流可达40mA,AH805及FP106都是一个电平控制的关闭电源控制端。
两节1.5V碱性电池输出的3V电压输入AH805,AH805输出+5V电压,其一路作5V输出,另一路输入FP106使其产生28~30V电压,经稳压管稳压后输出+12V电压。
从图中可以看出,只要改变稳压管的稳压值,即可获得不同的输出电压,使用十分灵活。
FP106的第⑤脚为控制电源关闭端,在关闭电源时,耗电几乎为零,当第⑤脚加高电平》2.5V时,电源导通;当第⑤脚加低电平。
很不错的资料,希望对大家有用。