鉗位電路在實際的項目應用是非常廣泛的,相信很多小伙伴也經常聽過這個電路,但是具體咋實現“鉗位”,估計都很模糊,今天核桃就和大伙嘮嘮這個“鉗位電路”。假設二極管的正向導通壓降為0.6V,我們先看單一一個二極管時的情況,如下圖1所示:圖1很明顯可以知道,當SW1閉合時,由于二極管的正向導通壓降為0.6V,故A的電壓UA=0.6V。接著再看一下圖2所示的圖2圖1很好理解,但是到了圖2,估計很多小伙伴就蒙圈了。心里就犯嘀咕了,為什么UB的電壓是3.9V呢?我們知道二極管的正向導通壓降為0.6V,這個是前提條件,圖
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鉗位電路 電路設計
▲ 本文要分析的電路事情是這樣開始的。買了個電動牙刷,幾十塊錢那種:收到的實物長這樣:牙刷手柄上有1個按鍵和6個LED燈:拆開看看電路板:可以看出,電路板上用的單片機,只有8個腳,卻要控制1個按鍵、6個LED燈、1個震動的馬達電機:初看之下,GPIO應該是不夠用的。單片機除去電源腳(正極)和GND腳(負極),只剩最多6個GPIO腳。那么是怎么做到夠用的?原來,經過巧妙的電路設計,這款電動牙刷實現了用3個GPIO控制6個LED燈,節省了GPIO。這個巧妙的電路如下:6個LED燈為相同的型號,為方便查看,用紅
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LED 驅動電路 電路設計
電源產品在做驗證時,經常會遭遇到電磁干擾(EMI)的問題,有時處理起來需花費非常多的時間,許多工程師在對策電磁干擾時也是經驗重于理論,知道哪個頻段要對策那些組件,但對于理論上的分析卻很欠缺。筆者從事開關電源設計多年,希望能藉由之前對策的經驗與相關理論基礎做個整理,讓目前正從事或未來想從事開關電源設計的人員對電磁干擾防制技術能有初步的認識。開關電源的電磁干擾測試可分為傳導測試與輻射測試,一般開關電源的傳導測試頻段是指150K~30MHz之間,而輻射干擾的頻段是指30M~300MHz,300MHz之后的頻段一
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EMI 電源 電路設計
下面就 3.3V NPN 三極管驅動有源蜂鳴器設計,從實際產品中分析電路設計存在的問題,提出電路的改進方案,使讀者能從小小的蜂鳴器電路中學會分析和改進電路的方法,從而設計出更優秀的產品,達到拋磚引玉的效果。常見錯誤接法上圖為典型的錯誤接法,當 BUZZER 端輸入高電平時蜂鳴器不響或響聲太小。當 I/O 口為高電平時,基極電壓為 3.3/4.7*3.3V≈2.3V,由于三極管的壓降 0.6~0.7V,則三極管射 極電壓為 2.3-0.7=1.6V,驅動電壓太低導致蜂鳴器無法驅動或者響聲很小。上圖為第二種典
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蜂鳴器 電路設計 驅動電路
濾波電容在開關電源中起著非常重要的作用,如何正確選擇濾波電容,尤其是輸出濾波電容的選擇則是每個工程技術人員都十分關心的問題。我們在電源濾波電路上,可以看到各種各樣不同容值的電容,比如:100uF、10uF、100nF、10nF等,那么這些參數是如何確定的?在50Hz工頻電路中,使用的是普通電解電容器,其脈動電壓頻率僅為100Hz,充放電時間是毫秒數量級。為獲得更小的脈動系數,所需的電容量高達數十萬μF,因此普通低頻鋁電解電容器的目標是以提高電容量為主,電容器的電容量、損耗角正切值以及漏電流是鑒別其優劣的主
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電容 濾波電路 電路設計
上邊是485通信自動收發電路,不但要把電路送給你,還要把電路原理給你講明白了。實測波特率9600不會有問題,但是,波特率115200的話,曾經出現過問題。我們先看看普通的收發電路。普通的485電路,除了“用RXD連接485芯片的RO引腳、用TXD連接485芯片的DI引腳”,還會用一個單片機的普通IO引腳連接到RE、DE引腳上。當單片機要發送數據的時候,控制CTRL為高電平,數據通過TXD發送出去。當單片機要接收數據的時候,控制CTRL為低電平,數據通過RXD接收回來。然而,自動收發,就是不用單片機引腳CT
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485通信 電路設計
最近在某寶買了一個AC-DC 開關電源,向他要一個原理圖,想著哪里壞了可以自己修一修,結果說沒有。這我怎么能忍??于是自己就結合網上資料和板子的絲印畫出了他的原理圖。原理圖如下:開關電源基礎知識開關電源是利用現代電子電力技術,控制開關管開通和關斷的時間比率。維持穩定輸出電壓的一種電源。開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM) 控制 IC 和MOSFET構成。開關電源的類型線性穩壓器所謂線性穩壓器,也就是我們所說的LDO,一般有這兩個特點:傳輸元件工作再線性區,它沒有開關的跳變。僅限于降壓轉換。開關穩壓器傳輸器
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AC-DC 開關電源 電路設計
分享幾個硬件設計常對于一個從事電子行業工作的朋友來講,如何快速的成長、入門是一個很頭疼的事情,因為很多基礎的理論,比較乏味,太過專業的知識,看起來,很是讓人傷透腦筋,今天就給大家分享一些,長期積累下來的電路圖,供大家學習、收藏。EEPROMLCD1602電路數碼管max485紅外開關蜂鳴器譯碼器移位寄存器步進電機控制復位電路下載電路電源模塊溫度模塊紅外熱敏電阻交通燈時鐘555彩屏矩陣按鍵單片機燒錄電路數碼管紅外發射顯示模塊紅外接收蜂鳴器驅動流水燈usb供電單片機矩陣單片機電路時鐘ADC接口電路單片機電源聲
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硬件設計 電路設計
01本次講解電源以一個13.2W電源為例輸入:AC90~264V輸出:3.3V/4A原理圖:變壓器是整個電源供應器的重要核心,所以變壓器的計算及驗證是很重要的。決定變壓器的材質及尺寸:依據變壓器計算公式02決定一次側濾波電容濾波電容的決定,可以決定電容器上的Vin(min),濾波電容越大,Vin(win)越高,可以做較大瓦數的Power,但相對價格亦較高。03決定變壓器線徑及線數當變壓器決定后,變壓器的Bobbin即可決定,依據Bobbin的槽寬,可決定變壓器的線徑及線數,亦可計算出線徑的電流密度,電流密
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電路設計 電源管理
一、開關和放大器MOS管最常見的電路可能就是開關和放大器。1. 開關電路G極作為普通開關控制MOS管。2. 放大電路讓MOS管工作在放大區,具體仿真結果可在上節文章看到。二、時序電路中作為反相器使用下圖示例電路中,芯片1正常工作時,PG端口高電平。如果芯片1、芯片2有時序要求,在芯片1正常工作后,使能芯片2。可以看到芯片2的使能端初始連接VCC為高電平,當芯片1輸出高電平后,(關注公眾號:硬件筆記本)MOS管導通,芯片2的使能端被拉低為低電平,芯片2開始正常工作。這時MOS管起到的就是反相的作用。三、雙向
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MOS管 電路設計
今天給大家分享的是精密整流電路。主要是以下幾個方面:1、精密整流電路,2、精密整流電路分析 3、精密整流電路原理,4、精密整流電路電路公式構建,5、精密整流電路測試;6、精密整流電路應用和調試。整流電路是將交流電(AC)轉換為直流電(DC)的電路,交流電總是隨著時間改變方向,但直流電卻不斷地沿一個方向流動。在典型的整流電路中,我們使用二極管將交流電整流為直流電,但這種整流方法只能在輸入電壓大于二極管的正向電壓(通常為 0.7V)時使用。為了克服這個問題,引入精密整流電路。精密整流電路是將交流電轉
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精密整流電路 電路設計
工程軟件和在線資源往往比較昂貴,但是對于專業人員、學生和愛好者來說非常有益。用戶開展項目或者僅進行工程驗證時,這些資源往往是必要的,但是相關成本卻令許多人望而卻步。下面這幾款高質量的免費軟件你肯定喜歡。一、電路仿真PartSim網址:https://www.partsim.com/PartSim是一款基于瀏覽器的電路仿真器,用戶可以通過該軟件進行電路實驗。該仿真器布局簡單,從而確保易用性,同時提供完整的SPICE仿真引擎、基于Web的原理圖捕獲工具和圖形示波器,可以監視電路的模擬/數字信號電平。該工具還包
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EDA工具 電路設計
1、輸入和輸出之間接開關調整管和儲能電路。調整管周期性開、關, 將能量輸入儲能電路,經均衡濾波后成為電壓輸出,輸出電壓的大 小,取決于調整管開關時間的長短。2、調整管的開關狀態受脈沖電壓的控制,脈沖電壓則由方波發生電路產生,并經脈沖調寬電路調制后得到。3、取樣比較電路將一部分輸出電壓和基準電壓進行比較,當輸出電壓偏離正常值時,輸出誤差信號,對開關脈沖寬度進行調制?!±纾狠敵鲭妷荷撸}寬變窄(即占空比D減?。?,調整管開啟時間縮短,輸入儲能電路的能量減小,輸出電壓降低。反之亦然。⑴、V飽和導通時,VD截止
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開關電源 電路設計
在工業控制等傳感器的應用電路中,輸出模擬信號一般以電壓形式存在。在以電壓方式長距離傳輸模擬信號時,信號源電阻或傳輸線路的直流電阻等會引起電壓衰減。為了避免信號在傳輸過程中的衰減,可增大信號接收端的輸入電阻,但信號接收端輸入電阻的增大,使傳輸線路易受外界電磁干擾,因此在長距離傳輸模擬信號時,不能以電壓輸出方式,而需把電壓輸出轉換成電流輸出。電壓電流轉換器是將輸入電壓信號轉換成電流信號的電路,是由電壓控制的電流源。是將輸入的電壓信號轉換成滿足一定關系的電流信號,轉換后的電流相當一個輸出可調的恒流源,其輸出電流
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電路設計 電壓轉換 電路設計
今天給大家分享如何制作一個簡易聲控LED等。主要是給大家詳細介紹一下操作步驟以及用到的元器件。其實大家也可以使用PCB板,不過將電子元器件焊接在一起,好看清晰,也更容易理解。主要原理:使用3-4.5V電源供電,兩節1.5V的電池也可以。當電源一打開,麥克風就通電。當它對聲音做出反應時,就會發出電信號。該信號通過電容耦合到第一晶體管放大,放大的信號被發送到第二個晶體管基極,第二個晶體管驅動LED等發光,聲音越大,LED就越亮。電路原理圖如下圖所示:電路原理圖器件清單5個LED4.7K電阻10K電阻1M電阻1
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