驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电
为了进一步提高稳压性能,在实际应用中常采用改进型电路,其改进措施如下:一、改变取样比,以调节输出电压范围在取样电路中接入电位器RW,如图Z0722所示。调节RW时,可使输出电压UL在一定范围内连续可调。由图可见:
稳压电源的稳压性能常用稳压系数Sr和输出电阻RO两个主要质量指标来衡量。1.稳压系数Sr稳压系数Sr表示在负载电流和环境温度不变的条件下,输入电压的相对变化量△Ui/Ui与输出电压的相对变化量△Uo/Uo 之比,即式中
串联型稳压电路的稳压原理可用图Z0718 所示电路来说明。图中可变电阻R与负载RL 相串联。若RL不变,当输入电压Ui增大(或减小)时,增大(或减小)R值使输入电压Ui 的变化全部降落在电阻R上,从而保持输出电压UL基本不
带电感滤波的全波整流电路如图Z0713 所示。滤波元件L串在整流输出与负载RL之间(电感滤波一般不与半波整流搭配)。其滤波原理可用电磁感应原理来解释。当电感中通过交变电流时,电感两端便产生出一反电势阻碍电流的变
滤波电路整流电路虽然可将交流电变成直流电,但其脉动成分较大,在一些要求直流电平滑的场合是不适用的,需加上滤波电路,以减小整流后直流电中的脉动成分。一般直流电中的脉动成分的大小用脉动系数来表示:脉动系数
全波整流电路如图Z0703所示。它是由次级具有中心抽头的电源变压器Tr、两个整流二极管D1、D2和负载电阻RL组成。变压器次级电压u21和u22大小相等,相位相反,即u21 = - u22 =式中,U2 是变压器次级半边绕组交流电压的有
一、加法器图Z0613 电路具有对输入信号相加的功能。根据理想运放的基本特点可得:显然,电路可将输人信号按一定的比例进行相加运算,故称之为加法器。当R1 = R2 = R3 = Rf时,上式简化为UO = -( Ui1+Ui2+Ui3 )二、
输出电压可调的电路
如同三极管放大电路有三种基本组态一样,各种复杂的运放应用电路也可划分为几种最基本的组态(或称连接方式),掌握了这几种组态的分析方法及其主要特性,就可分析更为复杂的电路。一、反相输入组态 电路连接方式如图
如右图所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成。取样电压加在比较器A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref相比较,两者的差值经放大器A放
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则
图1中的电路产生一个输出电压,你可以测量这个电压,来确定两条正弦波是否为正交关系。如果输出电压为0V,则输入波(φ1和φ2)完全正交。如果输入存在非90°相位差,则电路输出一个直流电压。该电压与两个输
随着电子技术的高速发展和开关电源应用领域越来越广泛,所工作的环境也越来越恶劣,统计资料表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%,温升为50℃时的寿命只有温升25
30 多年以来,基本的 3 端子稳压器一直是设计师工具箱中的基本构件,而且其基本架构没有任何重大改变。运用一个固定电压基准,电阻分压器将输出电压提高到所希望的值。这类
图Z0306(a)为电压并联负反馈放大电路,图(b)是它的交流等效电路方框图。由图(b)可见,基本放大电路与反馈网络在输出、输入端都是并联的,故为电压并联反馈;又因Ui为 + 时,UO为+,流过Rf的电流如图中箭头方向
在合理设置静态工作点和输入为交流小信号的前提下,晶体管可等效为一个线性双端口电路。如图Z0212所示。晶体管的端口电压和电流的关系可表示为如图Z0213所示。h 参数的定义如图Z0213。hie、hre、hfe、hoe 这4个参数称
一、输出电压的最大幅度由图Z0208所示(见十五)的分析过程可以看出,放大电路输出信号电压的幅度受到饱和区和截止区的限制。在给定电路参数的条件下,输出电压不产生明显失真时的幅值称为最大输出幅度,常用峰值或峰
基于MCU的智能化在线UPS的设计
1、输入RC阻尼,用于吸收输入高频干扰信号;2、开机防浪涌输入电流电阻;3、输入共模干扰滤除电感;4、输出升电压电感,该电路为一应用广泛的输出升电压有源功率因数校正电