電路設(shè)計 文章 進入電路設(shè)計技術(shù)社區(qū)
怎么設(shè)計反激式轉(zhuǎn)換器?實際設(shè)計案例,手把手教你設(shè)計
- 今天給大家介紹的是怎么設(shè)計反激式轉(zhuǎn)換器,實際設(shè)計案例,手把手教你。反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計雖然簡單,但是也為某些應(yīng)用提供了很大的優(yōu)勢,雖然有新的、更復(fù)雜的拓撲結(jié)構(gòu),但反激式轉(zhuǎn)換器仍然是一種流行的設(shè)計選擇。反激式轉(zhuǎn)換器的運行基于耦合電感,有助于功率轉(zhuǎn)換,同時隔離轉(zhuǎn)換器的輸入和輸出,耦合電感還支持多個輸出。一、反激式轉(zhuǎn)換器工作反激式轉(zhuǎn)換器由大多數(shù)與其他開關(guān)轉(zhuǎn)換器拓撲結(jié)構(gòu)相同的基本元件組成,但反激式轉(zhuǎn)換器的不同在于其耦合電感器,會將轉(zhuǎn)換器的輸入與其輸出隔離開來。反激式轉(zhuǎn)換器原理圖關(guān)于反激式轉(zhuǎn)換器原理更詳細的內(nèi)容,歡迎閱
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鋰離子電池電路負載共享設(shè)計總結(jié),電路案例+優(yōu)缺點
- 今天給大家分享的是:鋰離子電池電路負載共享設(shè)計的優(yōu)缺點。一、鋰電池設(shè)計-不應(yīng)該做什么?在設(shè)計第一個鋰離子電池充電器時,你的第一直覺設(shè)計可能是下面這個圖,簡單明了,但是將負載與電池并聯(lián)會有很多潛在的問題和危險。鋰離子電池設(shè)計圖很多鋰離子電池充電器Datasheet實際上建議下面這種方案。BQ2410C充電芯片的Datasheet顯示了與電池并聯(lián)的負載?!綛Q24103ARHLR PDF數(shù)據(jù)手冊】_中文資料_引腳圖及功能_(德州儀器 TI)-采芯網(wǎng)與電池并聯(lián)的負載這個設(shè)置在某些情況是適用的,但是對大部分設(shè)計都
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菜鳥跟老手搭的電路板,差別也太明顯了
- 概述面包板與萬能板的優(yōu)缺點對比對比萬能板的焊接方法對于元器件在萬能板上的布局,大多數(shù)人習慣“順藤摸瓜”,就是以芯片等關(guān)鍵器件為中心,其他元器件見縫插針的方法。這種方法是邊焊接邊規(guī)劃,無序中體現(xiàn)著有序,效率較高。但由于初學者缺乏經(jīng)驗,所以不太適合用這種方法,初學者可以先在紙上做好初步的布局,然后用鉛筆畫到洞洞板正面(元件面),繼而也可以將走線也規(guī)劃出來,方便自己焊接。對于萬能板的焊接方法,一般是利用前面提到的細導(dǎo)線進行飛線連接,飛線連接沒有太大的技巧,但盡量做到水平和豎直走線,整潔清晰如下圖。常用的飛線連接
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晶體管施密特觸發(fā)器工作原理,圖文+實際案例
- 今天給大家分享的是:晶體管施密特觸發(fā)器工作原理。施密特觸發(fā)器是一種邏輯輸入類型,可為上升沿和下降沿提供遲滯或兩個不同的閾值電壓電平。當我們想要從有噪聲的輸入信號中獲取方波信號時,使用晶體管施密特觸發(fā)器,可以避免錯誤。晶體管施密特觸發(fā)器電路包含 2 個晶體管和 5 個電阻,為了更好的地解釋原理,下面直接分析電路。晶體管施密特觸發(fā)器工作原理假設(shè) Uin 輸入為0V,意味著晶體管 T1 截止且不導(dǎo)通。另一方面,晶體管 T2 導(dǎo)通,因為 B 節(jié)點處的電壓約為 1.98V,我們可以將電路的這一部分視為分壓
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一文帶你搞懂光耦電路設(shè)計,設(shè)計步驟+實際案例
- 今天給大家分享的是光耦電路設(shè)計。光耦電路的設(shè)計像設(shè)計 BJT 電路一樣。如果 BJT 有增益或者電流增益,那光耦合器就有 CTR 或電流傳輸比。了解 CTR,并使用,那光耦合電路設(shè)計的就會變得容易。一、什么是光耦合器的 CTR?CTR 也就是電流傳輸比,是集電極與正向電流的比率,用%表示:CTR = ( Ic / If ) x 100%集電極電流是流向光耦合器晶體管側(cè)集電極的電流,另一方面,正向電流是流向光耦合器二極管側(cè)的電流。基本上,二極管側(cè)通過器件電流傳輸比鏈接到晶體管側(cè)。在設(shè)計光耦合器電路設(shè)計時,也
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為什么 Buck-Boost 芯片沒有輸出負壓?圖文結(jié)合
- 今天給大家分享的是:為什么 Buck-Boost 芯片沒有輸出負壓?不知道大家在項目于上使用Buck-Boost芯片時,有沒有這樣的疑問:選用的明明是升降壓變換器,也在單板上正常使用了,但是輸出并不是負壓!應(yīng)該很多人有過這樣的設(shè)計:輸入電壓是2.5~5V,輸出3.3V,DC-DC芯片選用的就是Buck-Boost芯片,輸出也的確是正的3.3V,并不是基礎(chǔ)拓撲說的負壓!那到底是原因?qū)е碌哪??一、標準的Buck-Boost變換器的拓撲先了解標準的 Buck-Boost 變換器的拓撲。當 Q1 開關(guān)管導(dǎo)通時,輸
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還搞不懂浮動輸入和開漏輸出?一定要看這一文,圖文結(jié)合
- 今天給大家分享的是浮動輸入和開漏輸出。一、浮動輸入首先,考慮雙向(單刀雙擲)開關(guān)情況當開關(guān)打開時,為控制輸入將連接到 +3.3V,即高電平。當開關(guān)關(guān)閉時,微控制器輸入將連接到 0V(即低電平)。但是,如果只有一個按鈕怎么辦?開關(guān)打開當按下按鈕時,微控制器輸入將連接到 0V(即低電平)。按下按鈕然而,當未按下按鈕時,微控制器輸入并沒有真正連接到組件:未按下按鈕就好像沒有連接一樣:等效在這種情況下,輸入電平是多少?高還是低?因為它沒有真正連接到任何東西,所以輸入可以是任何東西,具體取決于環(huán)境中的靜電或電磁輻射
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3種電池充電器反向保護電路介紹
- 今天給大家介紹的是:電池充電器反向保護一、傳統(tǒng)處理電源電壓反轉(zhuǎn)方法處理電源電壓反轉(zhuǎn)有一些眾所周知的方法,最明顯的解決方案是在電源和負載之間連接一個二極管,但二極管的正向電壓會導(dǎo)致功耗增加。在實際應(yīng)用二極管并不可取,因為電池在充電時必須吸收電流,在不充電時必須提供電流。另一種方法是使用 MOS電路,如下所示。該技術(shù)的比在負載側(cè)電路中使用二極管會更好一點,因此電源電壓會升壓MOS,從而降低壓降并顯著提高電導(dǎo)。由于分立NMOS管具有更強的導(dǎo)電性,成本更低,可用性也更高,因此 NMOS 版本比 PMOS 版本好,
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還搞不懂非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器?工作原理+仿真波形圖
- 今天給大家分享的是:BJT 非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器一、 BJT 非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器也稱為自由運行多諧振蕩器,因為它在開啟期間在兩個不同的輸出電壓電平之間交替。輸出在每一個電壓電平上保持一段確定的時間。非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器有兩個輸出,但沒有輸入。如下圖所示,非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器基本上是兩個帶有再生反饋的放大器電路。其中一個放大器導(dǎo)通,而另一個則截止。該電路將使用 3.3V 至 9V 的直流電源供電。BJT 非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器二、 BJT 非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器工作原理1、反向輸出該電路連續(xù)地從一種狀態(tài)(Q1 開啟和
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運算放大器功耗怎么計算?電路原理分析+設(shè)計實例
- 今天給大家分享的是:運算放大器電路中的功耗計算。一、了解運算放大器電路中的功耗首先,研究具有低靜態(tài)電流(IQ)的放大器,以及改變反饋網(wǎng)絡(luò)的電阻會對功耗有什么影響。參考以下電路,該電路使用電池供電的傳感器來生成1KHz時幅度為50mV且偏移為50mV的模擬正弦信號。對于信號調(diào)節(jié),信號必須增加到 0V-3V范圍(如下圖所示)。示例電路中的輸入和輸出信號為了盡可能節(jié)省電池量,需要增益為 30 的同相放大器架構(gòu) ,如下圖。那我們應(yīng)該怎么降低電路的功耗呢?傳感器放大器電路靜態(tài)功率、運算放大器輸出功率和負載功率都會影
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【干貨】10 種 LM431應(yīng)用電路分析,圖文結(jié)合
- 今天給大家分享的是: LM431 的 10 種應(yīng)用電路一、LM431 簡單介紹LM431是一款三端穩(wěn)壓器,主要特點是輸出電壓可變,并且在整個程序溫度范圍以上保證溫度強度。LM431 有三個引腳:引腳1 :陰極,分流電流或輸出電壓引腳2:參考,用于可調(diào) O/P 電壓引腳3:陽極,通常接地LM431引腳功能圖下面為功能框圖和電路符號:LM431 功能框圖和電路符號應(yīng)用一:基于 LM431 的并聯(lián)穩(wěn)壓電路基于 LM431 的并聯(lián)穩(wěn)壓電路如下所示:基于 LM431 的并聯(lián)穩(wěn)壓電路結(jié)合上面的功能圖和并聯(lián)穩(wěn)
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有源濾波器階數(shù)如何確定?電路原理分析+設(shè)計實例
- 今天給大家分享的是:有源濾波器、包含有源濾波器原理分析、拓撲結(jié)構(gòu)介紹、品質(zhì)因素Q計算。一、有源濾波器有源濾波器將有源元件引入濾波電路,有源元件是由外部電源單獨供電的組件,而不是由信號本身供電。通過在濾波器后添加緩沖運算放大器,可以用信號驅(qū)動更高的負載而不會衰減,例如下面的高通濾波器示例:有源濾波器注意:與緩沖輸出(紅色跡線)相比,未緩沖輸出(綠色跡線)顯著衰弱。二、為什么要使用有源元件?在高階濾波器鏈中添加緩沖運算放大器還可以減少鏈中每個環(huán)節(jié)之間的衰減,并防止鏈中的濾波器元件扭曲鏈中其他濾波器元件的濾波器
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【干貨】使用 MOS管構(gòu)建雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器
- 今天可以大家分享的是:使用 MOS 管構(gòu)建一個簡單的雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器電路邏輯電壓電平的變化范圍很大,從1.8V-5V。標準邏輯電壓為5V、3.3V、1.8V等。但是,使用 5V邏輯電平的系統(tǒng)/控制器(如Arduino)如何與使用3.3V邏輯電平的另一個系統(tǒng)(如ESP8266)通信呢?這個時候就需要用到邏輯電平轉(zhuǎn)換器,這里還將介紹 MOS管構(gòu)建一個簡單的雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器電路。一、高電平和低電平輸入電壓從微處理器/微控制器方面來看,邏輯電平的值不是固定的,對此有一定的耐受性,例如,5V邏輯電平微控制器可以
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【干貨】BCUK電路講解,工作原理+圖文結(jié)合
- 今天給大家分享的是:BUCK 電路Buck、Boost、Buck-Boost作為直流開關(guān)電源中應(yīng)用廣泛的拓撲結(jié)構(gòu),屬于非隔離的直流變換器。這里對 Buck 電路展開詳細介紹。Buck基礎(chǔ)拓撲電路降壓式(Buck)變換器是一種輸出電壓≤輸入電壓的非隔離直流變換器。Buck 變換器的主電路由開關(guān)管Q,二極管D,輸出濾波電感L和輸出濾波電容C構(gòu)成。主要是以下三部分:開關(guān)整流器基本原理傳說中的”伏-秒平衡”同步整流死區(qū)時間一、開關(guān)整流器基本原理開關(guān)整流器基本原理:開關(guān)整流器基本原理導(dǎo)通時間關(guān)斷時間在[0,Ton]
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電路設(shè)計介紹
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歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對電路設(shè)計的理解,并與今后在此搜索電路設(shè)計的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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