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  • 汽车倒车警示器 (三)

    路由电阻器r1~r3、电容器c2、c4、稳压二极管vs及语音集成电路ic1组成。 功放输出电路由电阻器r4、电容器c3、c5、c6、音频功率放大集成电路ic2和扬声器bl组成。 来自倒车灯上的+l2v电压经vd隔离、c1滤波后,一路直接供给ic2;另一路经r1限流及vs稳压后,为ic2提供+4.5v的工作电压。 汽车倒车时ic1通电工作,其2脚输出的语音电信号经ic2放大后,驱动bl重复发出"叮咚,倒车”的语音警示声。 改变r2的阻值或改变c2的容量,可以改变语音警示声音调的变化:r2为330kω、c2为2opf时,语音警示声的音调为小孩说话的音调;r2为330kω,c2为4opf时,语音警示声的音调为女子说话的音调;r2为51okω,c2为5opf时,语音警示声的音调为男子说话的音调。 元器件选择 r1选用1/2w金属膜电阻器;r2~r4均选用1/4w金属膜电阻器。 c1、c5和c6均选用耐压值为16v的铝电解电容器;c2选用高频瓷介电容器;c3和c4选用独石电容器或涤纶电容器。 vd选用in4001或in4007型硅整流二极管。 vs选用1/2w、4.5v的硅稳压二极

  • 三菱RD21GX专业显示器高压电路分析与检修

    从故障现象看,出现高压保护的可能性较大,有必要做进一步判断。 经试验,断开ic602的④脚或ic601⑩脚与外围元件的连接,屏幕上均能出现藏面,但整个画面向内收缩,不能打满屏幕。这正是显像管阳极电压过高的表现。由此证明,故障确由高压保护引起。 本机设有专门的手动调整阳极高压的电路,由ic601(6)脚的vr601充当高压调整器,但已被胶封死。其原理是:调vr601可改变ic601⑥脚对地电阻,使⑥脚电压变化,改变ic601①脚输出脉冲的宽度,达到调整阳极高压的目的。拆下检测r617(330kω)、r604(82kω)均正常,vr601在路阻值约20kω,c604(10μf/50v)正常,ag601为一玻璃管封装的元件,阻值为无穷大,估计为放电管。检修中发现,在恢复ic602④脚或ic601⑩脚与外围元件的连接后,只有断开c604不用时高压电路才能启动,屏幕出现画面,只是画面扩大到屏幕以外,说明阳极电压偏低。最后决定,将c604弃之不用,用一只2mω可调电阻替换r617.仔细调整它,当调到约500kω,时屏幕画面恢复正常。

  • 基于TMS320LF2407A的脑电信号采集系统的设计

    接触会产生约300mv的直流信号,而且生物电放大器本身的失调电压与电流都是直流信号,还有其它一些因素所产生的直流信号,都会对脑电信号造成干扰,所以在a/d变换之前需要通过高通滤波器来滤除这些直流信号。此高通滤波器采用无源滤波器,起始频率为0.5hz,结构如图3所示。由图3可得其传递函数为:h_{1}(s)=\frac{sr_{r}c_{1}}{1+sr_{1}c_{1}},起始频率为f_{0}=\frac{1}{2 r_{1}c_{1}}则f_{0}=0.5hz,c_{1}=1 f,r_{1}=330k 低通滤波器的设计低通滤波器主要用来去除50hz的工频干扰,并且对其进行放大。此滤波器采用有源滤波器,此处用的放大器为ad公司的ad8628,ad8628特性如下所示:1)低失调电压:1 v。2)输入失调电压漂移:0.02 v/℃。3)较低的输入偏置电流:100pa。4)轨对轨输入、输出电压调节。5)高共模抑制比:120db。6)低功耗,供给电流只有1.0ma。低通滤波器结构如图4所示。由图4可得其传递函数:h_{2}(s)=1+\frac{r}{r^{'}}\frac{1}{1+src},其截

  • 零电压开关不对称半桥DC/DC变换器

    时的vgs1和vds1波形,s2正常工作时的vgs2和vds2波形和图5(a)类似,它们都是在电压为零时开通。图5(b)是s1一个周期内承受的电压和流过的电流的波形图,图5(c)是s2一个周期内承受的电压和流过的电流的波形图。由这两图可见s1和s2所有的换流都发生在电压过零时。s2的暂态过程较多,开通过程也更复杂些,所以图5(c)中有较多振荡。为了验证该电路拓扑的工作特性,将该实验样机与另一台只在输出整流二极管dr1和dr2加rcd吸收电路的实验样机进行了比较。rcd吸收电路的参数选择为:电阻为330kω/3w,电容为4.7nf/1kv,二极管采用frl07。图6(a)是只采用rcd吸收电路时输出整流二极管dr1两端的电压,图6(b)是采用本文所述箝位电路时输出整流二极管dr1两端的电压。不难看出,图6(a)中dr1端的电压尖峰达到了250v以上,而采用箝位电路能明显减少输出整流管上的电压尖峰,有利于防止该整流管被击穿。图7是该变换器在输入电压为350v时,不同负载下的效率曲线。该电路满载时效率可达94%以上,而变压器原边不采用箝位电路,只在输出二极管加rcd吸收电路,效率最多为93.1%。5

  • DS3984/DS3988多灯驱动方案

    由于对灯电流检测信号进行了“线或”,控制器在任何工作点都是按照电流最大的灯产生的检测信号对灯电流进行调节的。这种工作方式可提供最大的亮度,同时又确保最长的灯寿命,因为所有灯电流都不会大于其额定值。 为确保所有灯都正确启辉,并在正常工作期间检测是否有灯熄灭,须采用一些附加电路,当有任何未被点亮的灯时拉低lcm输入。四比较器lm339可用来实现这一目的。每个比较器对应一盏灯。如果四盏灯均点亮,灯电流检测电阻上的正向电压摆幅会将峰值检测器(由二极管、470pf电容和330k电阻构成)充电至高于5v参考电压。同时,四个比较器的集电极开路输出(它们被“线或”连接)关闭,允许灯电流信号进入lcm引脚。如果一个或更多灯未被点亮,则与之相应的比较器将lcm引脚拉低,告诉ds3984/ds3988还有未点亮的灯。 图5显示了出现于比较器输入端的峰值检测信号。图6、7、8显示了正常和反常启辉时的工作情况,以及当有灯开路时的状况。

  • 使用电流反馈运放的射频振荡器

    流反馈放大器的非倒相输入端用作电压输出器的输入端,而将电流反馈放大器的倒相输入端用作电压输出器的输出端。利用输出放大器就可实现一种较大功率缓冲输出。电路示出了一种将放大器的输入电压输出器用作其有源元件的基本考毕兹振荡器。 这一振荡器电路有两点值得注意:首先,两只背接的二极管连接在谐振器的两端以将振荡信号限制在某一具体电平上,从而保持电压输出器的线性输出;第二,电压输出器的输出端通过电阻器rosc连接到谐振器抽头上,以改善电压输出器的线性度的同时,并确定反馈的大小。rosc的阻值为330kω时能实现谐振器两端的两只二极管软限幅(vres=1vp-p,每只二极管两端的电压为0.5vp-p)。示出了谐振器顶端的已测电压vres。rf是电流反馈放大器的反馈电阻器,其阻值为图3所标的值。本设计使用国家半导体公司(其网址www.national.com)的lm6181电路,rf的阻值为1kω。 输出电压可以根据下式计算:vres=1vp-p,vinv=vres=1vp-p。电压缓冲器增益为1:v(rosc)= vinv-vres/2。谐振器抽头的电压为vres/2,因为谐振

  • 零电压开关不对称半桥DC/DC变换器

    1波形,s2正常工作时的vgs2和vds2波形和图5(a)类似,它们都是在电压为零时开通。图5(b)是s1一个周期内承受的电压和流过的电流的波形图,图5(c)是s2一个周期内承受的电压和流过的电流的波形图。由这两图可见s1和s2所有的换流都发生在电压过零时。s2的暂态过程较多,开通过程也更复杂些,所以图5(c)中有较多振荡。 为了验证该电路拓扑的工作特性,将该实验样机与另一台只在输出整流二极管dr1和dr2加rcd吸收电路的实验样机进行了比较。rcd吸收电路的参数选择为:电阻为330kω/3w,电容为4.7nf/1kv,二极管采用frl07。图6(a)是只采用rcd吸收电路时输出整流二极管dr1两端的电压,图6(b)是采用本文所述箝位电路时输出整流二极管dr1两端的电压。不难看出,图6(a)中dr1端的电压尖峰达到了250v以上,而采用箝位电路能明显减少输出整流管上的电压尖峰,有利于防止该整流管被击穿。 图7是该变换器在输入电压为350v时,不同负载下的效率曲线。该电路满载时效率可达94%以上,而变压器原边不采用箝位电路,只在输出二极管加rcd吸收电路,效率

  • 65纳米节点工艺技术竞争格局为何大变?

    候。另外,实际上也很少有人需要65纳米工艺,特别是在性能并非关键点时。于是,采用65纳米工艺进行设计的风险和成本已大于芯片特征尺寸更小所带来的任何好处。 图3:xilinx通过台联电代工的65纳米virtex-5fpga 裸片面积庞大的fpga器件是例外。在所有集成电路中,高密度fpga的裸片尺寸一般是最大的。因此,刚发布的由台联电代工的xilinxvirtex-5具有145纳米的裸片尺寸也就不足为奇了,由此也不难看出为什么需要65纳米工艺。virtex-5的逻辑单元在30k到330k之间,取决于具体模式,工作在550mhz时钟速度。si已开始对virtex-5进行分析,了解以下台联电65纳米工艺中所做的工艺选择是很有趣的。这将标志着晶圆代工厂对应变硅(strainedsilicon)的首次使用。 对于amd来说,缺少65纳米产品似乎在短期内对销售没有造成什么影响。该公司一直在瓜分英特尔的x86市场份额。据市调公司mercuryresearch称,在2006年第二季,amd的x86服务器处理器市场份额提高到了25.9%。显然,良好的电路设计和器件架构可以弥补工艺技术

  • 汽车倒车警示器 三

    由电阻器rl-r3、电容器c2、c4、稳压二极管vs及语音集成电路icl组成。 功放输出电路由电阻器r4、电容器c3、c5、c6、音频功率放大集成电路ic2和扬声器bl组成。 来自倒车灯上的+i2v电压经vd隔离、cl滤波后,一路直接供给ic2;另一路经rl限流及vs稳压后,为icl提供+4·5v的工作电压。 汽车倒车时lcl通电工作,其2脚输出的语音电信号经ic2放大后,驱动bl重复发出"叮咚,倒车"的语音警示声。 改变r2的阻值或改变c2的容量,可以改变语音警示声音调的变化:r2为330kω、c2为2opf时,语音警示声的音调为小孩说话的音调;r2为330kω、c2为4opf时,语音警示声的音调为女人说话的音调;r2为5lokω、c2为5opf时,语音警示声的音调为男人说话的音调。 元器件选择 rl选用1/2w金属膜电阻器;r2-r4均选用1/4w金属膜电阻器。 cl、c5和c6均选用耐压值为16v的铝电解电容器;c2选用高频瓷介电容器;c3和c4选用独石电容器或涤纶电容器。 vd选用1n4001或1n4007型硅整流二极管。 vs选用1/2w、4·5v的硅稳压二极管。

  • 大电流可调稳压电源电路设计

    压电源电路 工作原理:经整流滤波后直流电压由r1提供给调整管的基极,使调整管导通,在v1导通时电压经过rp、r2使v2导通,接着v3也导通,这时v1、v2、v3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。调节rp,可得到平稳的输出电压,r1、rp、r2与r3比值决定本电路输出的电压值。 元器件选择:变压器t选用80w~100w,输入ac220v,输出双绕组ac28v。fu1选用1a,fu2选用3a~5a。vd1、vd2选用6a02。rp选用1w左右普通电位器,阻值为250k~330k,c1选用3300?f/35v电解电容,c2、c3选用0.1?f独石电容,c4选用470?f/35v电解电容。r1选用180~220ω/0.1w~1w,r2、r4、r5选用10kω、1/8w。v1选用2n3055,v2选用3dg180或2sc3953,v3选用3cg12或3cg80。 来源:zhengwei

  • 自制可调稳压电源电路图

    输出电压。 工作原理:经整流滤波后直流电压由r1提供给调整管的基极,使调整管导通,在v1导通时电压经过rp、r2使v2导通,接着v3也导通,这时v1、v2、v3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。调节rp,可得到平稳的输出电压,r1、rp、r2与r3比值决定本电路输出的电压值。 元器件选择:变压器t选用80w~100w,输入ac220v,输出双绕组ac28v。fu1选用1a,fu2选用3a~5a。vd1、vd2选用6a02。rp选用1w左右普通电位器,阻值为250k~330k,c1选用3300µf/35v电解电容,c2、c3选用0.1µf独石电容,c4选用470µf/35v电解电容。r1选用180~220ω/0.1w~1w,r2、r4、r5选用10kω、1/8w。v1选用2n3055,v2选用3dg180或2sc3953,v3选用3cg12或3cg80。 如图所示自制可调稳压电源电路图 来源:university

  • UCC3889集成稳压器管脚、结构以及应用电路图

    阻进行分压。5脚为芯片接地脚,所有电压都以此脚为基准。6脚为cmos级输出峰值为150ma,吸收电流峰值为200ma。该脚输出电压在0和vcc之间摆动。7脚为芯片电源电压,加在此脚的电压固定为9v,通常vcc不是由直接外部电源提供。8脚为市电电压控制,ton的作用有三个:当ct放电时,通过ton脚的电流送至vcc脚;当ct充电时,通过ton脚电流的80%用于设定定时电容的充电时间;通过ton脚电流的20%用来检测ton脚电流为200μa时的最小市电电压。最低市电电压为80v时,接在8脚的ron为330kω。 ucc3889的典型应用电路如图4-81所示。 当接入输入电压后,直流输入电压通过电阻r0n加到ton脚,流经ron的电流开始对c3充电。当vcc低于8.4v时,片内欠压锁定电路关断、驱动端输出低电平。当vcc达到8.4v后,驱动端drive输出高电平,功率开关管vt1导通,这时流入ton脚的电流对定时电容ct充电,ct两端电压上升。因只有ct充电时驱动端财位高电平,所以vt1的导通时间与输入电压成反比。充电到上限值时,导通时间结束,vt1关断,通过ron流进ton脚的电流又对接到

  • 大电流可调稳压电源

    电压。 工作原理:经整流滤波后直流电压由r1提供给调整管的基极,使调整管导通,在v1导通时电压经过rp、r2使v2导通,接着v3也导通,这时v1、v2、v3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。调节rp,可得到平稳的输出电压,r1、rp、r2与r3比值决定本电路输出的电压值。 元器件选择:变压器t选用80w~100w,输入ac220v,输出双绕组ac28v。fu1选用1a,fu2选用3a~5a。vd1、vd2选用6a02。rp选用1w左右普通电位器,阻值为250k~330k,c1选用3300µf/35v电解电容,c2、c3选用0.1µf独石电容,c4选用470µf/35v电解电容。r1选用180~220ω/0.1w~1w,r2、r4、r5选用10kω、1/8w。v1选用2n3055,v2选用3dg180或2sc3953,v3选用3cg12或3cg80。 来源:university

  • 请教运算放大器相移的问题

    积分电容上并联电阻是必须的主要的问题是并联的电阻1m与330k相比不够大,使相移的误差太大。建议将330k减小30倍、c增大30倍试试看。

  • 一个简易光控电路

    这是我的光控电路,大家看看我的电路是否可行,电压交流220,灯40w,光敏电阻亮阻0.2k,暗阻300k。单向硅导通可以使灯工作于半功率状态,不易损坏。rc吸收干扰。上传的图片 20073144392438.jpg [ 20.34 kb 512×384 ] (缩略时请点击查看原图) 本想在此找到答案,没想到最终一无所获,本人只好找了几只元件试验(不知为什么在multisim7中无法通过)与我的分析差不多,电路是可行的。先将500k电阻用470k电阻+330k电位器代替,在起控环境光下调电位器阻值使灯亮,最后用固定电阻替换即可,去掉led换成0.1电容.经使用灯刚亮时比较暗,且有闪烁现象,本人设计目的是想控制春节期间挂于窗外的灯笼,使其随环境光线自动亮灭,应该可行。「该帖子被 00zxp00 在 2007-3-30 15:33:25 编辑过」

  • ●●急!求问各位大虾300个LED接市电电阻电容如何选择?

    方法很简单1、既然要串联,似乎可以直接半波整流滤波后,供一串约150只led用;2、单个led用阻容降压的话,可用近似i(a)=0.07c(uf)选取电容,并用一个1/8~1/4w100k~330k的电阻并联。

  • 一个12V的小电子变压器出了问题!

    一个12v的小电子变压器出了问题!取下来测量发现有一个330k的电阻断路了,换了一个同规格的,重新装上后发现带两个12v,10w的灯出现闪烁现像,当取掉一个灯只带一个12v10w的则正常。不知道还有什么地方有问题!

  • 这个真的有用吗

    这个真的有用吗前天在深圳赛格旁边买了个节电装置,当场演示是用萤光灯,在电源插座上插上这个装置后可以看见卡钳式电流计(测电源线的一根)读书有0.5a变为0.3a左右。今天把我买的测试了下,用功率计测试电视机和电钻个功率,发现对读数没有效果。后拆开发现里面主要是一个6uf的大电容和330k电阻及一个小电容并在电源插头上,这样对提供功率因数会有效果?谁清楚的评论下

330k替代型号

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330NF 330P 330PF 330R 330UF/35V 330UH 3312A 331C 331J 33210A

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