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電路設計 文章 最新資訊

TNY264開關電源的應用電路設計

  • TinySwitch?II系列產品可廣泛用于23W以下小功率、低成本的高效開關電源。例如,IC卡付費電度表中的小型化開關電源模塊,手機電池恒壓/恒流充電器,電源適配器(Powersupplyadapter),微機、彩電、激光打印機、錄像
  • 關鍵字: 電路設計  應用  開關電源  TNY264  

電子電路設計中EMC/EMI的模擬仿真

  • 為了保證設計的PCB板具有高質量和高可靠性,設計者通常要對PCB板進行熱溫分析,機械可靠性分析。由于PCB板上的電子器件密度越來越大,走線越來越窄,信號的頻率越來越高,不可避免地會引入EMC(電磁兼容)和EMI(電磁干擾)的問題,所以對電子產品的電磁兼容分析顯得特別重要。與IC設計相比,PCB設計過程中的EMC分析和模擬仿真是一個薄弱環(huán)節(jié)。
  • 關鍵字: 仿真  模擬  EMC/EMI  電路設計  電子  

液晶屏斷電保護電路設計

  • 圖中,U1為雙路D觸發(fā)器74HC74,U5為單片UP監(jiān)控芯片MAX706,J1繼電器控制高壓的閉合與斷開,J2繼電器控制液晶顯示器的掉電及上電。U1、U3、U3、U4等構成高壓擊穿復位電路,U5及外圍電路構成系統(tǒng)復位電路。此復位電路實
  • 關鍵字: 電路設計  保護  斷電  液晶屏  

家用自動供水器原理及電路設計

  • 本文介紹的家用自動供水器,只要在上班前或晚上睡覺前,將供水器電源接通,當水來時便自動將盛水容器接滿,即自動停止供水,并發(fā)出報警聲響,不必為接不到水或水溢出流滿地而擔心?! ?.電路工作原理  家用自動供
  • 關鍵字: 電路設計  原理  供水  自動  家用  

基于TDA7250的100W功率放大器電路設計

  • 在自制功放電路時,最頭痛的問題莫過于差分電路的晶體管配對和調零漂,一個不小心還把功放管給沖了hellip;hellip;現在好了可以試一試 TDA7250 。  TDA7250為SGS-THOMSON公司出品的一款功放 驅動 IC,它的特性如下
  • 關鍵字: 電路設計  功率放大器  100W  TDA7250  基于  

采用互補管的電燈開關電路設計

  • 本文介紹一款用互補三極管制作的 電燈輕觸開關 電路,采用一只輕觸開關,即可對電燈進行開和關控制,適合做多地控制一燈的開關或做時控開關使用?! 」ぷ髟怼 ‰娐芬妶D,220V交流電經變壓器降壓、D1~D4整流、C1
  • 關鍵字: 電路設計  開關  電燈  互補  采用  

電橋式有線報警電路設計

  • R1~R4組成直流電橋,電橋平衡時VA=VB=1.5V,即VAB=0,V1~V4都截止,BL無聲。當Sl或外線斷路時,Cl被充電至+3V使V2導通,V3、V4也導通,BL發(fā)聲報警?! ‘斖饩€短路時。Vl基極接至電源負端,因此VI導通,V3、V4也導通
  • 關鍵字: 電路設計  報警  有線  

限制穩(wěn)壓器啟動時dV/dt和電容的電路設計

  • 穩(wěn)壓器調整端增加簡單電路控制輸出電壓的 dV/dt ,限制啟動電流 。
    有時,設計約束突出地暴露了平凡器件和電路的不利方面。這種案例有供電源穩(wěn)壓電路的設計,電路中一次電源有完全限流規(guī)定,例如太空船的光電或
  • 關鍵字: 電容  電路設計  dV/dt  啟動  穩(wěn)壓器  限制  

單相全波整流電路設計

  • 單相全波整流電路如圖10.1.5(a)所示,波形圖如圖10.1.5(b)所示。圖10.1.5 單相全波整流電路
    (a)電路圖 (b)波形圖
    根據圖10.1.5(b)可知,全波整流電路的輸出,與橋式整流電路的輸出相同
  • 關鍵字: 電路設計  整流  全波  單相  

由MC33374T/TV構成52W開關電源的電路設計

  • 由MC33374T/TV構成的15V/3.5A、52W開關電源的電路如圖3所示。其交流輸入電壓u的允許變化范圍是92V~276V。VD1~VD4為整流橋。初級保護電路由RC吸收電路(R2、C2)和鉗位保護電路(VDZ、VD5)構成,能有效抑制高頻變
  • 關鍵字: 電路設計  開關電源  52W  構成  MC33374T/TV  

高范圍輸出可調直流穩(wěn)壓電源電路設計

  • 本電路適用于二極管、三極管極限電壓、氖泡、日光燈起輝電壓及電容器工作電壓、電流等測定的可調直流穩(wěn)壓電源?! 】烧{直流穩(wěn)壓電源電路如圖所示。 由IC2(NE555)及其外圍元件組成方波發(fā)生器,方波頻率為20KHz。方
  • 關鍵字: 穩(wěn)壓電源  電路設計  直流  可調  輸出  范圍  

基于OrCAD/PSpice的波形發(fā)生電路設計仿真

  • 摘要:對正弦波振蕩器工作原理及振蕩電路的起振條件進行了分析與研究。根據LC三點式振蕩電路的組成原則設計并改進了電容三點式振蕩器電路,在OrCAD/PSpice仿真軟件中對電路進行了時域及頻域仿真分析,給出了振蕩波形
  • 關鍵字: PSpice  OrCAD  波形發(fā)生  電路設計    

基于EMCCD的驅動電路設計

  • 提出了一種高速EMCCD圖像傳感器CCD97時序驅動電路的設計方法。采用FPGA進行時序邏輯設計,利用EL7457集成器件對標準時鐘進行電平轉換。分立電路對快速高壓(電子增益)時鐘進行電平轉換,從而建立EMCCD工作環(huán)境。仿真與實驗結果表明,該方法能提供多路驅動時序,驅動頻率高,硬件電路簡單,編程方便,具有較好的性價比及應用推廣價值,已用于CCD圖像采集系統(tǒng)的研制。
  • 關鍵字: 電路設計  驅動  EMCCD  基于  

采用PWM高頻逆變器的補償式交流穩(wěn)壓電源電路設計

  • 采用PWM高頻逆變器的補償式交流穩(wěn)壓電源的原理電路如圖1所示。其中補償電壓uco由單相全橋逆變器產生(也可以采用半橋式或推挽式逆變器),逆變器采用高頻SPWM調制。單相全橋逆變器的輸出電壓uab通過輸出變壓器Tr,把
  • 關鍵字: 交流  穩(wěn)壓電源  電路設計  補償  逆變器  PWM  高頻  采用  

基于THB6064H的步進電機閉環(huán)控制電路設計

  • 摘要:提出基于大電流步進電機驅動芯片THB6064H的步進電機閉環(huán)控制系統(tǒng)的電路設計方案。整個控制系統(tǒng)主要包括基于THB6064H的驅動電路部分、基于單片機的控制電路部分和基于增量式旋轉編碼器的反饋環(huán)節(jié)。將控制器與驅
  • 關鍵字: 控制  電路設計  電機  步進  THB6064H  基于  
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電路設計介紹

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