电路如图所示,T为自耦式调压器。其输出端固定,输入端由伺服电动机自动调节,使输出保持恒定。三极管VTl、VT2:3DK9C,β=65~85;VT3:3AX818,β=60~80;二极管VD2、VD3、VD6~VD9:1N4002;VD4、VD5、V
如图所示为LM317是常见的可调集成稳压器,最大输出电流为2.2A,输出电压范围为1.25~37V。电路接法如下:1、2脚之间为1.25V电压基准。为保证稳压器的输出性能,R1应小于240欧姆。改变R2阻值即可调整稳压电压值。D1,
开关整流器主要由4个部分组成:输入回路、功率变换器、整流滤波电路和控制电路,如图所示。输入回路将交流输入电压整流滤波变为较为平坦的高压直流电压,经功率变换器将其转换为高频脉冲电压,再经整流滤波电路将高频
当需要较大的输出功率时,一般采取电压叠加的双正激式变换电路,如图所示。电路特点: (1)两个正激式变换电路并联,T1和T2反相180o驱动,功率增大一倍,输出频率增加一倍,纹波及动态响应得到改善; (2)S1、S2串联(S3
DZW75型系列开关整流模块的技术性能如下: (1)稳压精度:<±0.5%: (2)杂音电压: ①电话衡重杂音电压 <2mV ②峰一峰值杂音电压 <200mV ③宽频杂音 <100mV(3.4kHz~150kHz) <20mV(0.15MHz~30MHz) ④离散杂音
如图所示是一种实用电子霓虹灯变压器电路。其功率可达85W,负载可接灯管8~10m,工作稳定可靠,故障率低。电路原理:当输出端开路时,A、B两点向灯管J放电,放电电场使VS获得触发信号而导通,即C1被接地,电路停振,
制作时两声道的2只6N3可用一块合适的铝合金板打孔安装管座,然后固定在机箱内。由于6N3外围元件较少,可采用搭棚焊。6N3所需屏极高压电源可用一只普通的E形变压器,将次级接到主功放变压器次级合适的电压绕组上。采用
LM2676是一开关型集成稳压器,可提供一个驱动能力达3A,可逐级下降的开关稳压器的所有功能,具有良好的线性和负载调节特性;使用一只低导通电阻的DMOS电源开关获得高输出效率;具有固定输出3.3 V,5 V和12 V电压,或
图中,R2、R4、R5、R6 5只取样电阻的实际值应为:470kΩ±3kΩ、3.7kΩ±300Ω、1.5kΩ±100Ω、1.8kΩ±100Ω、8.2kΩ±200Ω;
电路如图所示。ICl等元件组成电压比较器。当电网电压变化时,经VD,整流、Cl滤波后的直流电压也跟着变化。此变化电压作为取样电压与稳定的直流电压进行比较。随着电网电压由低到高的变化,电压比较器A、B、C逐渐都输
电路如图所示,T为自耦式调压器。其输出端固定,输入端由伺服电动机自动调节,使输出保持恒定。三极管VTl、VT2:3DK9C,β=65~85;VT3:3AX818,β=60~80;二极管VD2、VD3、VD6~VD9:1N4002;VD4、VD5、V
如图所示为LM317是常见的可调集成稳压器,最大输出电流为2.2A,输出电压范围为1.25~37V。电路接法如下:1、2脚之间为1.25V电压基准。为保证稳压器的输出性能,R1应小于240欧姆。改变R2阻值即可调整稳压电压值。D1,
开关整流器主要由4个部分组成:输入回路、功率变换器、整流滤波电路和控制电路,如图所示。输入回路将交流输入电压整流滤波变为较为平坦的高压直流电压,经功率变换器将其转换为高频脉冲电压,再经整流滤波电路将高频
当需要较大的输出功率时,一般采取电压叠加的双正激式变换电路,如图所示。电路特点: (1)两个正激式变换电路并联,T1和T2反相180o驱动,功率增大一倍,输出频率增加一倍,纹波及动态响应得到改善; (2)S1、S2串联(S3
DZW75型系列开关整流模块的技术性能如下: (1)稳压精度:<±0.5%: (2)杂音电压: ①电话衡重杂音电压 <2mV ②峰一峰值杂音电压 <200mV ③宽频杂音 <100mV(3.4kHz~150kHz) <20mV(0.15MHz~30MHz) ④离散杂音
如图所示是一种实用电子霓虹灯变压器电路。其功率可达85W,负载可接灯管8~10m,工作稳定可靠,故障率低。电路原理:当输出端开路时,A、B两点向灯管J放电,放电电场使VS获得触发信号而导通,即C1被接地,电路停振,
制作时两声道的2只6N3可用一块合适的铝合金板打孔安装管座,然后固定在机箱内。由于6N3外围元件较少,可采用搭棚焊。6N3所需屏极高压电源可用一只普通的E形变压器,将次级接到主功放变压器次级合适的电压绕组上。采用
制作时两声道的2只6N3可用一块合适的铝合金板打孔安装管座,然后固定在机箱内。由于6N3外围元件较少,可采用搭棚焊。6N3所需屏极高压电源可用一只普通的E形变压器,将次级接到主功放变压器次级合适的电压绕组上。采用