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  • 西门子6SE70系列变频器维修实例

    cuvc板而在底板。检查底板,用数字万用表测外接dc24v电压正常,检测集成块n3基准电压不正常,集成块n2 20脚输出电压为0.1v,明显偏低,正常值应为15v,查集成块n2的1脚为11.3v,8脚为0.20v,11脚电源输入为27.5v,正常。经分析判断1脚、8脚、20脚电压值都不正常。测集成块n3的1脚电压为0.31v,2脚电压为1.8v,电压值也都偏低。用热风枪拆下n3集成块mc340,测2脚与3脚之间的电阻为84ω。更换一块新n3集成块mc340后,测各引脚电压,1脚为2.1v,2脚为5.1v,正常。测n2集成块各脚电压也都恢复正常。集成块n3输出电压不正常,引起n2集成块各脚电压也出现偏移。恢复变频器接线,输入参数,启动变频器运行正常。 图1 集成块n2的相关电路 图2 集成块n3的相关电路 n2集成块l4979各引脚电压数据如表1所示。 n3 集成块mc340各引脚电压数据如表2所示。 (2)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏显示“e”报警 检查处理(参见图1、图2):用数字万用表测底板n2、n

  • 一种基于L4970A的双路10A输出的开关稳压电源的设计

    大,最大可达10a,适宜制作200~400w大功率单片开关稳压电源。 (2)开关频率高,可达400khz,常选200khz(允许±20khz偏差),从而提高电源效率,减小滤波电感体积。 (3)输入输出压差低,可降到1.1v左右,自身耗能低,电源效率高。对于ui=50v,uo=40v,io=10a的电源,效率可达92.5%。 (4)输入电压范围宽,正常值(15~50)v,极限值为(11~55)v。输出电压控制灵活,可在(5.1~40)v范围内连续调整。若直接从u0反馈,可得到固定5.1v输出。典型电压调整率sv=5mv,负载调整率si=15mv,输出纹波δu=30mv,纹波抑制比为60db。最大限流值由内部电路限定。 (5)除软起动、限流保护、过热保护等完善的保护电路外,还增加了欠压锁定、pwm锁存、掉电复位等电路。 (6)误差放大器开环增益大于60db,电源电压抑制比pmrr=80db,输入失调电压2mv。 2.2 管脚功能 l4970a采用sip-15封装,管脚排列如图1所示,内部原理框图如图2所示。各管脚功能如下: 1脚和2脚:分别接锯齿波振荡器

  • 点阵液晶显示器在便携式频率特性测试仪中的应用

    作为读信号接至tm320240efg的读控制信号/rd上;pd4作为数据类型选择信号与模块的a0连接。由于这些并行接口在mcu系统中有自己的专用地址,所以tm320240efg的片选信号 /cs可以不使用,直接接地选通。液晶驱动电源vee取值为-20v,利用单片dc-dc转换器mc34063从逻辑电源转换生成负电源。电路中lcd电源控制端v0用来调节显示屏灰度,电位器r3作为调节液晶显示对比度使用。 adc的0通道输入经过检波后的采样信号,带宽为10khz ,经rc滤波去除交流分量。5.1v稳压管起保护作用,高于5.1v的输入信号被限幅在5.1v之内。该输入波形的x轴方向扫描频率为50hz,周期为20ms,12ms工作期,8ms消隐期。外部中断管脚int0输入50hz的方波,作为同步脉冲。mcu的晶振选为6m。屏幕规划 该液晶屏为320×240点阵,将坐标原点(0,0)定在整个液晶屏的左上角,向右为x坐标,向下为y坐标。为美观起见,四周边框留出空白区域,实际显示曲线的区域为x方向从第24点到264点,共240个点距,30字节;y方向从第16点到208点,共192个点距,

  • 一种新型高压大功率小信号放大电路

    c1补充能量。如此循环反复。图4 ir2110的不足是保护功能不够及其自身不具有负偏压。为此,给它外加了一个负偏压电路,具体见图6。3 应用uc3637和ir2110构成控制驱动电路图6是ir2110构成的驱动电路。由图6可见用两片ir2110可以驱动一个逆变全桥电路,它们可以共用同一个驱动电源而不须隔离,使驱动电路极其简化。ir2110本身不能产生负偏压。由驱动电路可见本电路在每个桥臂各加了负偏压电路,以左半部为例,其工作过程如下:vdd上电后通过r1给c1充电,并在vw1的钳位下形成+5.1v电压vc1,当ir2110的脚1(lo)输出为高电平时,下管有(vdd-5.1)v的驱动电压,同时在下管关断时下管的栅源之间形成一个-5.1v的偏压;下管开通同时脚1(lo)输出高电平通过rg2,r2开通mosfet让c3进行充电;当ir2110的脚7(ho)输出为高电平时,由c3放电提供上管开通电流,同时给c2充电并由vw2钳位+5.1v,下管关断时vc2即形成负偏压。为了只用ir2110的保护功能,把脚11(sd)端接地。图7是用uc3637产生pwm波的电路。由图7可知,这是一个开环小信号

  • 一种结构简单性能优良的AGC电路

    c电路 根据实际设计应留有一定的余量。将第一片ad603的增益范围定为 -6~30db,则相应的v12为-400~500mv,而其2脚已固定在5.5v,故1脚的控制电压即vagc应为5.1~6v。第二片ad603的增益范围定为-10~24db,则相应的v12为-500~350mv,而其2脚已固定在6.5v,故1脚的控制电压即vagc应为6~6.85v,两片顺序级联后的总增益范围为-16~54db,如图3所示。 图3:agc增益分配情况 由以上分析可知,当agc控制电压vagc从5.1v到6.85v变化时,两级ad603的总增益将从-16db到54db线性增加。现在需要做的是调整9018的工作点,使得当输入信号适当变化时,能够从9018的集电极取出从5.1v到6.85v变化的agc控制电压vagc。由图2可以看出,vagc的大小取决于r7的阻值和集电极电流的大小。 在无信号输入时,调整9018的静态工作点,使9018发射极的pn结处于近似截止状态,并调整r7的阻值使得vagc为6.85v,此时两级ad603的增益全部放开,即54db;当有信号输入,但其信号强度尚不能使9018

  • 凌力尔特LED驱动器可以高达91%的效率独立控制18个LED

    ,静态电流低至500ua,最大限度延长了电池工作时间。此外,转换率受限的开关可降低传导和辐射噪声(emi)。 ltc3220/ltc3220-1充电泵根据led电流源两端的电压来优化效率。这些器件在1x模式中上电,并在任何被启动工作的led电流源开始进入压降状态时自动切换至升压模式。第一个压降将把这些器件转换至1.5x模式,随后的压降则把ltc3220/ltc3220-1切换至2x模式。具体操作如下:tc3220/ltc3220-1采用一个开关电容充电泵将cpo升压至输入电压的2倍,达到5.1v。该器件开始进入1x模式,在这种模式下,vin直接连接至cpo。这种模式可以提供最高的效率和最小的噪声。ltc3220/ltc3220-1将保持在1x模式直到led电流源电压下降。当电流源电压相对于提供的编程电压而言过低时会出现压降。检测到压降后,ltc3220/ltc3220-1将转换到1.5x模式。然后cpo电压将开始增大,上升至输入电压的1.5倍达到4.6v。任何后续的压降都将导致该器件进入2x模式。cpo电压将上升至输入电压的2倍达到5.1v。用一个双相无交叠时钟激活充电泵开关。在2x模

  • 常用元器件的识别

    以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:型 号 1n4728 1n4729 1n4730 1n4732 1n4733 1n4734 1n4735 1n4744 1n4750 1n4751 1n4761稳压值 3.3v 3.6v 3.9v 4.7v 5.1v 5.6v 6.2v 15v 27v 30v 75v五、电感电感在电路中常用“l”加数字表示,如:l6表示编号为6的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uh(误差

  • 使用TEMIC感应卡技术的智能电子门锁系统

    四级管理; 时效控制功能——无论宾客卡还是职员卡,都有时效限制,到其自动失效; 时间表功能——可在每周7天中,指定有效日和无效日; 时间窗功能——可在每天24小时中,规定有效时段和无效时段; 新卡替旧卡功能——新发的卡可自动终止旧卡; 终止/恢复功能——可使用终止卡使指定客房门锁暂停使用,可使用恢复卡使暂停使用的客房门锁恢复使用; 开锁记录功能——刷卡时,门锁将卡号和开门时间记录在锁中,供随时查询,最大记录数为240条; 低电压提示功能——当电池电压低于5.1v时,绿灯和黄灯同时亮起,提醒用户换电池(低电压提示后,仍能开锁100次以上); 反锁功能——开门卡可设定为允许开反锁或不允许开反锁; 常开功能——办公型锁具有常开功能,酒店型无此功能。 (2)感应卡 卡类型及功能如表1所列。 (3)发卡管理软件 发卡管理软件的主要功能; 系统管理——操作日志、密码更改、操作员设定、系统暂停; 功能管理——用户信息、管理区域、房间设定;默认参数设置; 通讯管理——门锁数据通信、基本信息查/询、开锁记录查询;

  • 凌力尔特发布LTC2369-18 SAR模数转换器

    tc2369-18 * 1.6msps 吞吐量速率 * ±2.5lsb inl (最大值) * 保证的 18 位无漏码 * 低功耗:1.6msps 时为 18mw,1.6ksps 时为 18uw * fin = 2khz 时具 96.5db snr (典型值) * fin = 2khz 时具 -120db thd (典型值) * 保证工作至 125°c * 2.5v 电源 * 伪差分单极性输入范围:0v 至 vref * 2.5v 至 5.1v 的 vref 输入范围 * 无流水线延迟,无周期延迟 * 1.8v 至 5v 的 i/o 电压 * 具菊花链模式的 spi 兼容串行 i/o * 内部转换时钟 * 16 引线 msop 和 4mm x 3mm dfn 封装

  • IR推出新一代XPhase双相位IC IR352

    ir3527 ic能够驱动及监测多相位同步降压转换器的两个相,从而显著减少整体系统成本和整个解决方案的体积。ir3527为每个功率级提供独立的省电功能 (psi) ,并且具有顺序相位时序功能,可用于单输出多相位转换器。当省电模式启动后,功率级便会禁用其输出,避免了开关损耗,同时通过单功率级或与其它转换器功率级的配合来修正转换器的操作。另外,ir3527的电流检测放大器可在省电模式下保持活跃,以支持自适应电压定位。 这款第三代 (gen3) xphase器件具备高达5.1v的转换器输出电压,以及无损耗电感电流检测、前馈电压模式控制、集成自举同步pfet等功能。此外,ir3527提供pwm斜率自校功能、均流放大器和单线双向均流共享,以及将相位与转换器隔离的调试功能。 新器件采用小型耐热增强型24l 4×4mm mlpq封装,并符合电子产品有害物质管制规定 (rohs) 指令。 ir3527trpbf现已开始接受批量订单。产品数据表刊登于ir的网站www.irf.com,并且备有参考设计供索取。

  • L4970A开关集成稳压器简介

    l4970a是降压式单片功率开关集成稳压器,输出电流10a,输出电压范围为5.1~40v。 图1是l4970a的管脚配置与内部结构框图。1脚为振荡器引脚,外接振荡器的定时电阻rosc;2脚为振荡器引脚,外接振荡器的定时电容cosc,它同rosc一起决定开关频率;3脚为复位输入引脚,输入5.1v时断电,可通过分压器与输入端连接,以提供断电功能,此脚不使用时必须用一个30kω电阻与vstart(15)脚相连;4脚为复位输出引脚,开路集电极,复位/断电输出,当电源和输出电压正常时。输出为高电平;5脚为复位延迟引脚,对地接有一个电容器cd,当电源和输出电压正常时,输出为高电平;6脚为自举引脚,对地接有电容cboot,能正常驱动片内晶体管;7脚为输出引脚,稳压器的输出端;8脚为公共地端;9脚为电源电压引脚,接入非稳定的输入电压;10脚为频率补偿引脚,对地串联rc网络,决定调整器环路增益特性;11脚为反馈输入引脚,稳压器的环路反馈端,输出端和该端连接可得到5.1v的工作电压,两端之间加分压器可得更高的工作电压;12脚为软启动引脚,对地接电容css可限定软启动时间;13脚为同步输入引脚,多个l

  • L4970A集成稳压器管脚、结构及应用电路图

    l4970a是降压式单片功率开关集成稳压器,输出电流10a,输出电压范围为5.1~40v。l4970a的管脚配置与内部结构框图如图4-91所示。 1脚为振荡器引脚,外接振荡器的定时电阻rosc;2脚为振荡器引脚,外接振荡器的定时电容cosc,它同rosc一起决定开关频率;3脚为复位输入引脚,输入5.1v时断电,可通过分压器与输入端连接,以提供断电功能,此脚不能使用时必须用一个30kω电阻与vstart(15)脚相连;4脚为复位延迟引脚,对地接有一个电容器cd,当电源和输出电压正常时,输出为高电平;6脚为自举引脚,对地接有电容cboot,能正常驱动片内晶体管;7脚为输出引脚,稳压器的输出端;8脚为公共地端;9脚为电源电压引脚,介入非稳定的输入电压;10脚为频率补偿引脚,对地串联rc网络,决定调整器环路增益特性;11脚为反馈输入引脚,稳压器的环路反馈端,输出端(7脚)和该端连接可得到5.1v的工作电压,两端之间加分压器可得更高的工作电压;12脚为软启动引脚,对地接电容css可限定软启动时间;13脚为同步输入引脚,多个l4970a的13脚连接在一起,或通过外部同步脉冲可使其同步工作;14脚

  • MAX1577V/MAX1577Z驱动白光LED电路图

    闪光灯,其调节电流最大为1.2a(确保800ma)。即使电池输入电压很低,其极低的开环阻抗仍可以保证很高的闪光亮度。其自适应1倍压模式、2倍压模式的工作方式在闪光模式或背光时可提供很高的效率(最大92%)。由于其采用了高速(1mhz)开关,故可使用小型外部组件。 max1577y/max1577z采用外部电阻设置满量程白光led电流,两个使能输入(en1和en2)可提供简单的开/关控制及白光led满量程电流的20%外部电阻上的电压小于24mv时,输出电压将被调节。max1577z具有固定的5.1v输出电压,而max1577y对于背光、键盘和rgb应用,可分别提供用于逻辑控制的3.4v、4.6v或5.1v输出电压。 (1)max1577y/max1577z的技术特性 max1577y/max1577z的主要技术特性如下。 ①最大1.2a的输出驱动能力(确保800ma)。 ②闪光模式下,最大(η=pled/pbat)效率为92%。 ③灵活的亮度控制。 ④两位逻辑可实现100%、33%、20%的亮度控制和关断控制。 ⑤20%~100%的pwm控制。

  • CD71061多功能程控闪光集成电路典型应用电路

    007 cd71061多功能程控闪光集成电路典型应用电路 cd71061的6种基本花样为:弹性涨缩、全亮间隔闪光、向左倒流水、向右正流水、向右依次亮同时灭、同时亮向左依次灭。它们由b1~b3端所接电平高低来选择。b4取自系统内部一个方波信号,当b4端与b1~b3端进行不同连接时,可对基本花样进行不同排列组合。 图中给出cd71061典型应用电路。图中交流220v经整流和电阻r(2w/47kω)降压限流后,由5.1v稳压管提供ic工作电压。ic的8个输出端分别触发8个可控硅从而控制h1~h8彩灯。改变1、2、3脚和第15脚的连接方式,即可获所需闪烁方案。

  • 电池状态指示器限制电路

    运算放大器741用作电压比较器,其同相输入端接到齐纳参考源上,参考电压为5.1v。调节r2使反相输入端的电压为电源电压的一半。在电源电压高于10.2v时,发光二级管不会发光。如果电源电压略低于10.2v,则运算放大器德反相输入端低于同相输入端,玉树输出电压变正,发光二级管将发光,只是出电源电压已下降到预置门限电平。调节r2可以在其他电压时使发光二级管发光。 来源:bill

  • 请问0.1V如何产生

    to:wofansile狂晕!这怎么是一样呢!你如果光是“要一个“0.1v”的电压”,那很简单,直接用电阻对一个稳定的电压分压就行(比如你有个稳定的5v供电电压),但你如果是要个比5v供电电压保持高0.1v的电压(比5v提升0.1v)那就不那么简单,你要么首先提供一个比5v高的电压然后再稳定为5.1v,要么通过dc-dc把5v转为5.1v。但简单的电路都不能保证“比5v提升0.1v”,因为5v波动时(比如降为4.9v),如果5.1v保持稳定,这个提升的电压就是0.2v。下次把概念搞清楚再说。

  • 5.1V稳压管在几伏时开始导通?

    5.1v稳压管在几伏时开始导通?本人用大功率小阻值电阻测电流,电压信号经358放大后入ad芯片,为了防止ad芯片输入电压太高而导致损坏芯片(如被测电流过大时),我在ad芯片输入端加了一5.1v稳压管,但实际测量中发觉稳压管未到5v时就开始导通,对测量精度有了一些影响,是不是该用5.5v左右的稳压管,这几天太忙了,过几天去试试,各位老大对稳压管有比较熟的,请发表一下意见,先谢了.

  • 在a/d输入端接稳压管的作用是什么?

    在a/d输入端接稳压管的作用是什么? 小弟看到一电路在a/d(tlc2543)输入端都接一个5.1v的稳压管,想了很就没有明白,最后觉得可能是起保护作用.输入信号是经过仪表放大后接到a/d输入端. 如果是起到保护作用,为什么是5.1v的稳压管而不是5v的稳压管? 谢谢!

  • 有没有过压保护的IC

    5.1v是5.1v的

  • 24V转5V用啥芯片?麻烦哪位大侠了

    用一个小电阻加5.1v稳压管就可以了用一个小电阻加5.1v稳压管就可以了

5.1v替代型号

5.1M 5.1K 5.00M 4X16 4TPE470MCL 4N60 4N48 4N40 4N38 4N37

5.6A 5.6K 5.6M 5.6NH 5.6V 5000A 5000D 5000E 5001C 500A

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