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电子电路设计合集

所属频道 工业控制
  • 使用AD654电压频率转换器

    电压-频率转换器(VFC)是一种输出方波的振荡器,其频率与其输入电压成线性比例。输出方波可以直接馈送到微控制器的数字引脚,以精确测量直流输入电压,这意味着可以使用8051或任何其他没有内置ADC的微控制器测量输入电压。

  • 用运算放大器设计一个简单的恒流吸收电路

    电流源和电流汇是电子设计中使用的两个主要术语,这两个术语决定了有多少电流可以离开或进入终端。例如,典型8051单片机数字输出引脚的吸收电流和源电流分别为1.6mA和60uA。这意味着引脚在高电平时可以提供(源)高达60uA,在低电平时可以接收(接收器)高达1.6mA。在我们的电路设计过程中,我们有时必须建立我们自己的电流源和电流吸收电路。在上一篇教程中,我们使用普通运算放大器和MOSFET构建了一个电压控制的电流源电路,可用于向负载提供电流,但在某些情况下,我们需要电流吸收选项而不是源电流。

  • 用公式和实用硬件说明分流电路

    在设计电子电路时,有很多情况下电路需要不同值的电压和电流源。例如,在为运算放大器设置预设电压时,通常使用电位分压器电路来获得所需的电压值。但是如果我们需要一个特定的电流值呢?与分压器类似,还有一种电路叫做电流分压器,它可以用来将闭合电路中的总电流分成几个。因此,在本教程中,我们将学习如何使用电阻方法(仅使用电阻)构建一个简单的分流电路。请注意,也可以使用电感器来制作电流分压器,两者的工作原理是相同的。

  • 设计一个开关电容电压逆变器

    开关电容电压转换器使用电容器进行能量传递和电压转换。开关电容电压变换器主要有两种,一是电压逆变电路,二是倍压电路。这些类型的电路通常被称为电荷泵电路。

  • 采用TL494的PWM逆变电路

    逆变器是一种将直流电(DC)转换为交流电(AC)的电路。PWM逆变器是一种使用修正方波来模拟交流电(AC)效果的电路,适用于为大多数家用电器供电。我说大多数是因为一般存在两种类型的逆变器,第一种类型是所谓的修改方波逆变器,顾名思义输出是方波而不是正弦波,而不是纯粹的正弦波所以,如果你试图为交流电机或TRIACS供电,它会引起不同的问题。

  • Buck Boost稳压器使用XL6009可调3.3V至12V输出电压

    buck - boost稳压器采用两种不同的拓扑结构,顾名思义,它由buck和boost拓扑组成。我们已经知道Buck稳压器拓扑提供的输出电压比输入电压低,而Boost稳压器拓扑提供的输出电压比提供的输入电压高。我们已经使用流行的MC34063构建了一个12V到5V降压转换器和一个3.7V到5V升压转换器电路。但有时,我们可能需要一个既可以作为降压又可以作为升压调节器的电路。

  • 使用TDA2050的简易2x32瓦音频放大器

    如果您正在考虑构建一个简单,便宜,中等高功率的放大器电路,可以为扬声器提供高达50瓦的峰值RMS功率,那么您来对地方了。在本文中,我们将使用最流行的TDA2050 IC来设计、演示、构建和测试IC,以实现上述要求。废话不多说,我们开始吧。

  • 高功率LA4440双IC立体声音频放大器与低音和高音控制

    使用12V电压的家庭影院和汽车放大器系统。因此,在本文中,我们将学习如何使用LS4440音频放大器IC构建大功率立体声音频放大器。该电路将具有两个LS4440放大器IC,并且能够驱动两个带有音量,低音和高音控制的20W扬声器(20W+20W)。此外,我们的放大器板的音频输入可以直接从音频插孔或无线蓝牙提供。

  • 建立自己的吉他失真踏板电路

    谁不喜欢扭曲的电吉他发出的隆隆声呢?它是许多重要音乐类型的关键部分,特别是在蓝调和摇滚音乐类型中,也经常用于硬摇滚,金属或朋克音乐类型。在这个项目中,我们将使用一个简单的电路为吉他构建一个基本的失真踏板。如果你正在寻找更多与吉他相关的项目,你也可以查看Arduino吉他调谐器电路。

  • 用晶体管控制低音和高音的立体声音频前置放大器电路

    很多时候,我们需要在音频信号通过放大级之前控制它的低音、高音和音量,以防止声音失真。在音频信号进入主扬声器放大器之前对其进行放大的电路称为音频前置放大器。音频前置放大器的使用确保了良好的音频质量,并提供了在将音频信号馈送到放大器/低音炮/家庭影院系统之前,将其作为主要音频电路/设备来修改我们的音响系统的选项。此外,我们可以控制低音和高音不同的歌曲,并得到广泛的控制我们的音频系统。这种提供低音和高音控制的电路也被称为BT电路板。我们之前已经使用晶体管构建了一个简单的单声道音频前置放大器,在本文中,我们将构建一个带有低音和高音控制的立体声前置放大器电路。

  • 使用霍尔效应传感器的磁极检测电路

    我们都知道,任何磁铁都有两个极性,即北极和南极,无论是钕磁铁、环形磁铁还是圆盘磁铁。我们还知道磁铁的相反极相互吸引,相同极相互排斥。但是很难说哪一个是南极,哪一个是北极,所以为了探测磁铁的两极,这里我们将构建一个简单的电路。

  • 基于TL494的大功率高效降压转换电路

    降压转换器(降压转换器)是一种dc - dc开关转换器,在保持恒定功率平衡的同时降低电压。降压转换器的主要特点是效率,这意味着在板上使用降压转换器,我们可以预期延长电池寿命,减少热量,更小的尺寸,提高效率。我们之前制作了一些简单的Buck转换器电路,并解释了其基本原理和设计效率。

  • 使用运算放大器的三角波产生电路

    函数发生器或波形发生器是电子学的一个组成部分,用于产生各种波形,如正弦波、方波、锯齿波等。我们已经设计了正弦波产生电路、方波产生电路和锯齿波产生电路。现在,在本教程中,我们将向您展示如何使用运算放大器和一些基本组件设计三角形波形发生器电路。

  • 利用电流互感器和Arduino进行交流电流测量

    电流互感器是一种仪表变压器,专门设计用于转换次级绕组中的交流电,产生的电流与初级绕组中的电流成正比。这种类型的电流互感器被设计为非隐形测量电流从高压子系统或高电流通过系统的地方。电流互感器的工作是将大电流转换为可以通过微控制器或模拟仪表轻松测量的小电流。我们之前在不同类型的电流传感技术文章中解释了使用电流互感器进行电流测量。

  • 使用555定时器来构建正负电荷泵电路

    在上一篇文章中,我已经向您展示了如何使用经典的工业标准LMC7660 IC构建自己的开关电容电压转换器电路。但是通常情况下,当您没有特定的IC可用或额外IC的成本破坏了BOM的和谐时。这就是我们心爱的555定时器IC来拯救的地方。这就是为什么要减少为特定应用寻找特定芯片的痛苦,并降低BOM成本;我们将使用我们心爱的555定时器来构建,演示和测试带有555定时器IC的正负电荷泵电路。