无论是笔记本电脑、电视、智能手机还是其他电子设备,它们都在不同的电压下工作。这些设备有敏感的组件,如微处理器、集成电路等,它们在非常低的电压下工作,即使电压的微小变化也会损坏这些组件。这些敏感元件需要稳定和稳定的电压才能最佳地工作。因此,为了提供一个稳定的输出电源和保护电路免受电压波动,电压调节器被使用。
光的缺失是造成黑暗的原因,我们可以使用光相关电阻(LDR)自动检测黑暗或光的强度。该电路可以与其他电子电路或项目集成,以控制小灯泡的灯光,从而自动照明整个城市的路灯。在这个项目中,我们将制作一个简单的黑暗检测器电路。我们之前用LDR做了一些很棒的项目,也用LDR和Arduino Uno做了一个光探测器。
保护电路对于任何电子设计的成功至关重要。在我们之前的保护电路教程中,我们设计了许多基本的保护电路,可以适应您的电路,即过压保护,短路保护,反极性保护等。除了这个电路列表之外,在本文中,我们将学习如何使用运算放大器设计和构建一个简单的过流保护电路。
这是我们讨论浪涌电流系列文章中的一篇。在之前的文章中,我们已经介绍了浪涌电流的基础知识和各种类型的浪涌保护电路。浪涌电流保护最常见的方法是使用NTC热敏电阻,因此在本文中,我们将讨论更多关于NTC热敏电阻以及如何在您的设计中使用NTC热敏电阻来防止浪涌电流。
在电压控制电流源电路中,顾名思义,输入端的少量电压将按比例控制输出负载的电流。这种类型的电路通常用于电子驱动电流控制器件,如BJT,可控硅等。我们知道,在BJT中,流过晶体管基极的电流控制着晶体管闭合的程度,这种基极电流可以由许多类型的电路提供,一种方法是使用这种电压控制电流源电路。你也可以检查恒流电路,它也可以用来驱动电流控制设备。