過零檢測電路在電子產品中是常見的電路,常用來測量關于 AC 電源零點、電源頻率和相關相角等參數。主要應用于對 AC 電源類參數之測量和控制的產品中,其中典型應用有:電源開關時序控制 (比如馬達控制、照明、加熱器等控制)、電功率和功率因素調整、相線控制等產品,特別在家電領域得到更廣泛地應用。過零檢測的作用為,當電網電壓經過正弦波的零點時,電路會產生一個脈沖信號給到單片機的中斷口,然后單片機做相應的處理。如上圖,交流電每經過零點,過零檢測電路都會產生一個脈沖。應用場合:1. 在一些需要給馬達類器具調功調速的場
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變壓器 電路檢測 電路設計
差分運算放大電路,對共模信號得到有效抑制,而只對差分信號進行放大,因而得到廣泛的應用。差分電路的電路構型上圖是差分電路。目標處理電壓:是采集處理電壓,比如在系統中像母線電壓的采集處理,還有像交流電壓的采集處理等。差分同相/反相分壓電阻:為了得到適合運放處理的電壓,需要將高壓信號進行分壓處理,如圖1中V1與V2兩端的電壓經過分壓處理,最終得到適合運放處理的電壓Vin+與Vin-。差分放大電路反饋,對于運算放大電路來說,運放工作在線性區,所以這里一定是負反饋,沒有反饋(開環)或者是正反饋,那是比較器電路而不是
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差分運算放大電路 電路設計
今天在網上看到一篇非常棒的文章,閱讀完之后,受益匪淺。 同學們可以認真學習一下,對照一下,看看自己現在處于什么段位。一 段你剛開始進入這行,對PMOS/NMOS/BJT什么的只不過有個大概的了解,各種器件的特性你也不太清楚,具體設計成什么樣的電路你也沒什么主意,你的 電路圖主要看國內雜志上的文章,或者按照教科書上現成的電路,你總覺得他們說得都有道理。你做的電路主要是小規模的模塊,做點差分運放,或者帶隙基準的仿真什么的你就計算著發文章,生怕到時候論文湊不夠。總的來說,基本上看見運放還是發怵。你覺得spice
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電路設計
可控硅對于硬件工程師來說是個重要的元器件,對于一個合格的硬件工程師來說,必須要掌握可控硅的電路設計。可控硅在各個領域應用廣泛,常用來做各種大功率負載的開關。相比繼電器,可控硅有很多優勢,繼電器在開關動作時會產生電火花,在某些工業環境由于安全原因這是不允許的,繼電器在開關動作時觸點會發生氧化,影響繼電器壽命,而這些缺點可控硅都能避免。可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 簡稱SCR,可控硅分單向可控硅和雙向可控硅兩種。雙向可控硅也叫三端雙向可控硅,簡稱TRIAC。雙向可控硅在結
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可控硅 電路設計
在電源工程師歡呼有源鉗位正激轉換器(ACFC)突破50%占空比限制之際,一個被長期忽視的設計陷阱正在浮現——最小占空比(Dmin)的精細控制已成為決定系統可靠性的生死線。實測數據顯示,當Dmin低于15%時,ACFC的開關損耗會陡增300%,電磁干擾(EMI)惡化達18dBμV。本文以隔離式ACFC電源為例,闡述最小占空比對設計的影響。該轉換器用于將輸入24 VAC或48 ~ 60 VDC,轉化為15VDC,1.5 A輸出。其隔離特性使其適合為現場工業應用供電。ACFC拓撲幫助實現了高達91%的峰值效率。
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ADI 電路設計
一、LED電流大小LED電流的大小直接影響著使用壽命,建議降額使用,因此盡量控制小點,特別是LED散熱效果不好的話,LED一定要留足余量。二、芯片發熱這主要針對內置電源調制器的高壓驅動芯片。假如芯片消耗的電流為2mA,300V的電壓加在芯片上面,芯片的功耗為0.6W,當然會引起芯片的發熱。驅動芯片的*電流來自于驅動功率MOS管的消耗,簡單的計算公式為I=cvf(考慮充電的電阻效益,實際I=2cvf,其中c為功率MOS管的cgs電容,v為功率管導通時的gate電壓,所以為了降低芯片的功耗,必須想辦法降低c、
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LED 驅動電路 電路設計
【摘 要】環形電感或工形電感嘯叫問題,在穩壓電源電路的設計經常遇到,根據穩壓電源芯片的不同和外圍電路的不同,解決方法也各不相同,本文檔的宗旨是分析電感嘯叫的根本原因,并綜合各種不同的解決方法,供學習參考和借鑒。【關鍵詞】電感嘯叫 穩壓電源電路1. 引言H7710加密DTU 在摸底測試的時候發現過電感嘯叫的現象,當時我們的處理方法是更換穩壓電源電路輸出部分的電感。在實際的應用中,我們處理的方法可以有多種多樣,現在就專門針對此類問題,探討和匯總電感嘯叫的根本原因及處理嘯叫的方法。2. 穩壓電源電路的
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電路設計 穩壓電源電路 電感嘯叫
功率MOS管自身擁有眾多優點,但是MOS管具有較脆弱的承受短時過載能力,特別是在高頻的應用場合,所以在應用功率MOS管對必須為其設計合理的保護電路來提高器件的可靠性。功率MOS管保護電路主要有以下幾個方面:1)防止柵極 di/dt過高:由于采用驅動芯片,其輸出阻抗較低,直接驅動功率管會引起驅動的功率管快速的開通和關斷,有可能造成功率管漏源極間的電壓震蕩,或者有可能造成功率管遭受過高的di/dt而引起誤導通。為避免上述現象的發生,通常在MOS驅動器的輸出與MOS管的柵極之間串聯一個電阻(R509),電阻的大
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MOS管 電路設計
在PCB設計中,工程師們往往對高速信號的完整性保持高度警惕,卻容易忽視低速信號走線的阻抗控制問題。當相鄰走線間距呈現不規則變化時,即便信號速率不高,仍然會引發意想不到的信號質量問題。這種間距變化帶來的阻抗擾動,遠比單純考慮串擾問題更值得關注。一些速率雖然不算特別高,但是對時序、信號質量有要求的數字接口,例如“SDIO”。我要注意走線間距的問題。如果走線可以間距足夠的大,例如滿足3W,并且可以用GND隔離,并且足夠的空間打GND地孔,那么也沒什么糾結的。但是往往我們沒有那么多足夠的空間來走線。這時候,我們需
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PCB 電路設計
一、PCB顏色代表什么意思?PCB顏色一般是指拿到一塊PCB板時最直觀看到的板子上的油色,PCB表面的顏色就是阻焊劑的顏色。PCB板染色顏料是一種硬化樹脂,主體樹脂是無色近透明的,綠色和其它顏色一樣都是色粉的配色。我們通過絲網印刷將顏色印刷到 PCB 上。PCB 顏色有綠色、黑色、藍色、黃色、紫色、紅色和棕色。還有一些廠家別出心裁地開發出了白色、粉色等多種顏色的PCB。二、PCB顏色不同有區別嗎?1、綠色PCB綠色 PCB 是最流行的顏色。因此有很多人一直誤以為 PCB 是綠色的或者說大部分是綠
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PCB 電路設計
01反相比例運算電路02同相比例運算電路03電壓跟隨器04反相求和運算電路05同相求和運算電路06加減運算電路07加減電路08積分運算電路09實用積分電路10微分運算電路11實用微分電路12壓控電壓源二階低通濾波器13壓控電壓源二階高通濾波器14RC橋式正弦振蕩電路15方波發生電路16方波和三角波發生電路17過零比較器電路18一般單限比較器19滯回比較器20窗口比較器
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電路設計 模擬電路 運算放大器
推挽電路的應用非常廣泛,比如單片機的推挽模式輸出,PWM控制器輸出,橋式驅動電路等。推挽的英文單詞:Push-Pull,顧名思義就是推-拉的意思。所以推挽電路又叫推拉式電路。圖1:鋸木頭?推挽電路有很多種,根據用法的不同有所差異,但其本質都是功率放大,增大輸入信號的驅動能力,且具有兩個特點:①很強的灌電流,即向負載注入大電流;②很強的拉電流,即從負載抽取大電流。相關文章:動畫演示什么是拉電流、灌電流。圖2?如圖3由NPN+PNP三極管組成的推挽電路,這就是我們常用的互補推挽電路。特點是輸出阻抗很小,驅動能
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推挽電路 電路設計
MOS管具有三個內在的寄生電容:Cgs、Cgd、Cds。這一點在MOS管的規格書中可以體現(規格書常用Ciss、Coss、Crss這三個參數代替)。MOS管之所以存在米勒效應,以及GS之間要并電阻,其源頭都在于這三個寄生電容。MOS管內部寄生電容示意IRF3205寄生電容參數1.MOS管的米勒效應MOS管驅動之理想與現實理想的MOS管驅動波形應是方波,當Cgs達到門檻電壓之后, MOS管就會進入飽和導通狀態。而實際上在MOS管的柵極驅動過程中,會存在一個米勒平臺。米勒平臺實際上就是MOS管處于“放大區”的
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MOS管 電路設計 模擬電路
硬件工程師應該都用過buck,一些buck芯片會有類似下面的自舉電容,有時還會串聯一個電阻。那么你是否對這個自舉電路有深入的了解呢?比如,這個電容的容值大小該怎么選?大了或者小了會影響什么?耐壓要求是怎么樣的?最近呢,正好看到ON Semiconductor的一個文檔AN-6076,對于自舉電路講得相當的詳細了,想深入了解的兄弟可以自己的仔細的讀讀,源文檔可以自己去網上搜。以下是文檔正文。1. 介紹本文講述了一種運用功率型MOSFET和IGBT設計高性能自舉式柵極驅動電路的系統方法,適用于高頻率,大功率及
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BUCK電路 電路設計 元件
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