- 【愛心流水燈】▲ 圖1 愛心流水燈? ● 電子器件:???LED:48???CD4017:1???NE555p:1???電阻:10k???電解電容:10uF/25V???電位器:103???電池:9V【電池電壓指示】▲ 圖2.1 電池電壓指示燈? ● 電子器件:???電阻:100Ω×4???LED:綠色LED×4???二極管:1N4007×3【白色燈柱】▲ 圖2.2 白色燈柱? ● 電子器件:???電阻:1k×6???LED:白色LED×6???電位器:5kΩ【閃爍燈環(huán)】▲
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PCB 電路設計
- 今天給大家分享的是:過溫保護電路,關于過溫保護電路工作原理、實際設計案例。過溫保護電路沒有想象中那么復雜,可以通過使用熱敏電路和其他分立器件來設計。這里就簡單地介紹一下過溫保護電路的設計。一、如何設計過溫保護電路這里就需要了解一些基礎知識:1、溫度過高系統(tǒng)或者設備的溫度超過其推薦范圍的情況,就很容易把設備燒壞,就必須要對這種情況進行預防。2、過溫保護這個就是表面意思,為系統(tǒng)或者設備提供過溫保護3、過溫保護電路主要是保護任何系統(tǒng)或者設備受到過高溫度的影響4、 OTP也就是over temperature的縮
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過溫保護 電路設計 電路保護
- 今天給大家介紹的是怎么設計反激式轉換器,實際設計案例,手把手教你。反激式轉換器設計雖然簡單,但是也為某些應用提供了很大的優(yōu)勢,雖然有新的、更復雜的拓撲結構,但反激式轉換器仍然是一種流行的設計選擇。反激式轉換器的運行基于耦合電感,有助于功率轉換,同時隔離轉換器的輸入和輸出,耦合電感還支持多個輸出。一、反激式轉換器工作反激式轉換器由大多數與其他開關轉換器拓撲結構相同的基本元件組成,但反激式轉換器的不同在于其耦合電感器,會將轉換器的輸入與其輸出隔離開來。反激式轉換器原理圖關于反激式轉換器原理更詳細的內容,歡迎閱
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反激式轉換器 電路設計
- 今天給大家分享的是:鋰離子電池電路負載共享設計的優(yōu)缺點。一、鋰電池設計-不應該做什么?在設計第一個鋰離子電池充電器時,你的第一直覺設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。【BQ24103ARHLR PDF數據手冊】_中文資料_引腳圖及功能_(德州儀器 TI)-采芯網與電池并聯(lián)的負載這個設置在某些情況是適用的,但是對大部分設計都
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鋰離子電池 電路負載 電路設計
- 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,大多數人習慣“順藤摸瓜”,就是以芯片等關鍵器件為中心,其他元器件見縫插針的方法。這種方法是邊焊接邊規(guī)劃,無序中體現著有序,效率較高。但由于初學者缺乏經驗,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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PCB 電路設計
- 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 Uin 輸入為0V,意味著晶體管 T1 截止且不導通。另一方面,晶體管 T2 導通,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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晶體管 施密特觸發(fā)器 電路設計
- 今天給大家分享的是光耦電路設計。光耦電路的設計像設計 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的電流?;旧希O管側通過器件電流傳輸比鏈接到晶體管側。在設計光耦合器電路設計時,也
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光耦合器 CTR BJT 電路設計
- 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!應該很多人有過這樣的設計: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,并不是基礎拓撲說的負壓!那到底是原因導致的呢?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 開關管導通時,輸
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Buck-Boost 拓撲結構 電路設計
- 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)開關情況當開關打開時,為控制輸入將連接到 +3.3V,即高電平。當開關關閉時,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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浮動輸入 開漏輸出 電路設計
- 今天給大家介紹的是:電池充電器反向保護一、傳統(tǒng)處理電源電壓反轉方法處理電源電壓反轉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致功耗增加。在實際應用二極管并不可取,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。該技術的比在負載側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。由于分立NMOS管具有更強的導電性,成本更低,可用性也更高,因此 NMOS 版本比 PMOS 版本好,
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充電器 電路設計 保護電路
- 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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BJT非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器 電路設計 放大電路
- 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,以及改變反饋網絡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 ,如下圖。那我們應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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運算放大器 電路設計
- 今天給大家分享的是: LM431 的 10 種應用電路一、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 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)壓電路結合上面的功能圖和并聯(lián)穩(wěn)
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LM431 電路設計 穩(wěn)壓器
- 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、拓撲結構介紹、品質因素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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有源濾波 階數 電路設計
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