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  • 单电源供电IGBT驱动电路铁路辅助电源系统

    输出给光耦,同时光耦产生的igbt故障信号fail_dr给控制器;tl1111芯片把输入的+15变换成-10v关断电压;同时利用二极管d101使的上管三路驱动+15v和其它路相互隔离;图2为下管igbt驱动电路,下管的驱动电源无须隔离,从而使得单电源供电成为可能,简化了驱动电源的设计。对比上管驱动电路和下管驱动电路的区别,除了上管有二极管下管没有以外,还有就是+15v的地接在下管的em_2而上管没有。可以看到,当下管的igbt导通时,+15v的地通过下管的igbt和上管的em1相通,此时电解电容c104处于充电状态,当下管关断时,通过c104放电来驱动上管igbt导通。同时通过hcpl316故障检测功能在igbt过压、过流及短路的情况下很好的保护igbt。 图2下管igbt驱动电路 530)this.width=530"> 在运行及试验中发现的一些问题及改进措施 此方案已成功应用于25t和25g型电气化列车逆变器上,性能可靠,运行稳定。但是在为青藏铁路的列车提供电源产品中逆变器在试验时出现了问题。因为工作温度范围要求为-40℃~50℃,在做低温试验时(-40℃),

  • 单电源供电的IGBT驱动电路在铁路辅助电源系统中的应用

    输出给光耦,同时光耦产生的igbt故障信号fail_dr给控制器;tl1111芯片把输入的+15变换成-10v关断电压;同时利用二极管d101使的上管三路驱动+15v和其它路相互隔离;图2为下管igbt驱动电路,下管的驱动电源无须隔离,从而使得单电源供电成为可能,简化了驱动电源的设计。对比上管驱动电路和下管驱动电路的区别,除了上管有二极管下管没有以外,还有就是+15v的地接在下管的em_2而上管没有。可以看到,当下管的igbt导通时,+15v的地通过下管的igbt和上管的em1相通,此时电解电容c104处于充电状态,当下管关断时,通过c104放电来驱动上管igbt导通。同时通过hcpl316故障检测功能在igbt过压、过流及短路的情况下很好的保护igbt。 下管igbt驱动电路 在运行及试验中发现的一些问题及改进措施 此方案已成功应用于25t和25g型电气化列车逆变器上,性能可靠,运行稳定。但是在为青藏铁路的列车提供电源产品中逆变器在试验时出现了问题。因为工作温度范围要求为-40℃~50℃,在做低温试验时(-40℃),逆变器出现带载(制氧机)波形畸变,电机运行时抖动比较利害,声音异常。通过电

  • 美的电磁炉快修实例

    实例1 故障现象:指示灯全部抖动闪亮,有检锅声动作,但不加热。 故障机型:美的mc-pd19ja 电磁炉检修方法与步骤:(1) 测量低压供电+18 v(q6调整管e 极对地)电压正常,+12 v(q7 调整管e 极对地)电压正常,u3(lm7805)输出端对地+5 v 电压正常。 (2)测量高压供电电路c104(5 μf/275 v)对地电压为+210 v,偏低(正常为+305 v)。经检测c104 发现已失效。更换c104 后,整机恢复正常,故障排除。 实例2 故障现象:能加热,但排风电扇转速声较大。 故障机型:美的mc-epl86 电磁炉检修方法与步骤:测量整机高压供电电路c4 的对地电压为+305 v,正常;测量低压供电电路c91 的对地电压为+5 v,正常;测量c92 的对地电压为+45 v,上升(正常为+18 v)。将万用表拨至r×100 ω 档,检测开关电源电路,发现贴片三极管q90 脱焊。重焊q90 后,整机恢复正常。 实例3 故障现象:开机后,数秒进入“保温档”。 故障机型:美的mc-ep201 电磁炉检修方法与步骤:(1)测量整机高压供

  • 用示波器维修开关电源技法

    (1)维修开关电源需要测试的波形 液晶显示器开关电源属大电流、高电压电路,也是故障率最高的电路,对于诸如无电压输出、输出电压过高等常见故障,用万用表查找故障不但方便,而且十分快捷,没有必要动用示波器。但是,对于一些开关电源的疑难故障,如屡损开关管及一些软故障等,示波器则可大显身手。通过测试一些关键点的波形,可快速圈定故障范围,查找到故障点。开关电源部分要检查的波形比较少,以图1所示的电源适配器为例,主要测试的波形有以下几个:①整流滤波以后的波形(c104正极的波形);②电源控制芯片uc3842的4脚的锯齿波电压波形;③uc3842的6脚输出的驱动脉冲波形;④场效应开关管q101的漏极(d)和源极(s)波形等,如图2所示。 图1 电源适配器电路 图2 开关电源电路主要测试波形 c104正端为整流滤波波形测试点(测试时,示波器应采用直流耦合输入方式),扫描速度开关置10ms/div挡。开关管q101漏极波形比较高,测试时应采用10:1或100:1的测试探头。 (2)开关电源的“热地”和“冷地” 一般而言,并联式开关电源的地有两个,即“热地”和

  • 高压隔离线性光耦放大电路设计

    路信号进行放大、校正,供a/d转换使用。我们采用线性光耦合放大电路。线性光耦合器件til300的输入输出之间能隔离3500v的峰值电压,可以有效地将测量通道与计算机系统隔离开来,使计算机系统避免测量通道部分较高电压的危害,对信号放大的线性度也很好。 多路输入和信号调理电路如图1所示。 图1中til300是光线光耦合器件,适合交流与直流信号的隔离放大,主要技术指标如下: *带宽>200khz; *传输增益稳定度为±0.05%/℃; *峰值隔离电压为3 500v。 c104是0.1μf的独石电容,防止电路产生震荡。til300内部d0是发光二极管,其电流工作点if可选为10ma。d1、d2为光敏二极管,它们受d0的激发分别产生电流ip1和ip2,其大小与if有关: ip1=k1·if ip2=k2·if 其中k1·if、k2·if表明ip1,ip2随if的变化规律,可称为光耦合函数。由于d1、d2用相同的工艺作成并与d0封装在一起,因此,它们的光耦合函数的变化规律相当一致,故可设: k=ip2/ip1=(k2·if)/(k1·if) (1)

  • 染料敏化太阳电池研究重要进展

    发展特征的太阳能光伏发电产业正逐渐进入人类能源结构,并将成为未来基础能源的重要组成部分。低成本并具有较高光电转化效率的染料敏化太阳电池是未来光伏发电的一种重要选择。由于使用窄带隙半导体电极的光电化学池存在严重的光腐蚀问题,染料敏化太阳电池主要使用二氧化钛等高稳定宽带隙半导体材料为n型电极,借助有机染料来实现光捕获。之前全世界取得功率转化效率9.5%以上的染料全部由瑞士研究小组开发。 最近,该课题组首次将二并噻吩单元与连吡啶共轭偶连,并以该配体为基础制备出光电子级纯度的高摩尔消光系数混配染料c104(c是中国英文的首字母)。c104的带隙大约为1.56电子伏特,吸收范围完全覆盖整个可见光谱。该染料是除来自瑞士研究组之外,目前报道的最高性能太阳电池染料。由于该染料具有极高的光吸收率和优良的光化学与热稳定性,全球柔性染料敏化太阳电池商业化领袖英国g24i公司对此表示了浓厚的合作兴趣,并希望对应化所开发的系列染料做大面积电池板评价。

  • 基于测量平台的一种新型光电式平面度测量仪

    其中测量仪器又主要包括仪器支架及其固定件、专用激光光源、ccd摄像机及测量俯仰和横滚角度的电子水平仪等部分;计算机及接口部分主要包括图像采集卡、电子水平仪的串口通信卡、计算机以及相应测量软件系统等部分。 ccd摄像机采用台湾敏通公司的mtv-1881ex摄像机,激光光源波长为630~680 nm,输出功率为4 mw,标准小片直径12 mm,厚度1 mm±5 μm,质量1 g。图像采集卡采用科技嘉仪器仪表有限公司的ca-mpe-1000型基于pci总线的黑白图像采集卡。多串口通信卡采用摩莎公司的c104四串口通信卡。 5 测量结果与分析 为了充分说明和验证该测量系统的精度以及可靠性,做了大量实验,其结果都证明了这种光电式自校正平面度测量系统具有精度高、稳定可靠以及操作方便等特点。其实验条件是:把小片放置在平台中央,在每次实验过程中保持其位置和高度不变,将测量仪器环绕小片一周,每隔一定的角度对小片进行一次测量。这样可以检验该测量系统在平台不同方位的误差校正效果。如图2所示,由测量曲线可见测量重复性误差的绝对值小于50 μm 。 图2 测量重复性数据曲线 另外对一块600 mm×4

  • 高性能开关稳压电源电路图

    采用新型脉宽调制集成块573845组成开关稳压电源,其电路如图所示。 高性能开关稳压电源电路 电路工作原理:该机为关桥式变换电路,市电一路经过c101、l101、l102、cl02组成的共模滤波器消噪后,由vc1整流c103、c104滤波储能,作为主电源。r101、r102为均压电阻,rt1用以减小开机冲击电流。另一路市电经c201、vc2、led、vz1组成的限流降压整流稳压电路,在c203两端产生约18v电压,作为辅助电源供st3845使用。ct、rt2、rd决定振荡频率,如图所示参数为40khz。其中rd用于调整死区时间。芯片内部由第5脚向c204提供50μa恒流充电,随着其第5脚电压的升高,输出脚第13、12输出的脉宽由窄变宽实现慢启动。 由vi第13脚和第12脚交替输出的矩型波信号,经推动变压器t2感应至l202、l203线圈两端并分别进入vt1、vt2的栅极,从而分别控制vt1、vt2通断。vt1导通时,c103通过vt1、l301、l401、c105放电;vt2导通时,c104通过c105、l401、l301、vt2放电。l401的交变电流通过t1感应到l402

  • 多功能数显收音机电路图

    电路原理 am、fm转换开关由q2、q3、r5-r8、c7组成的调频调幅转换电路,电源开关sw3至on状态接通电源后,q2导通03截止,a/f端口输出高电平,连接到主板a/f端口,一路经r107到u1的15脚,1 5脚高电平ic内部自动切换为调频波段。 从拉杆天线接收到的调频高频信号经c1 01到q1 01放大后由c104、l101、c105、c106等元件组成的带通滤波器,选出fm的调频信号送至u1的12脚,u1的12脚的调频信号由内部选频放大器以及外围的pvc、c109、l103组成选频回路选频放大。由pvc、c110、l104等组成的本振电路,本振信号从7脚输入,与调频选频信号一起送到u1内部混频电路混频得出10.7mhz的调频中频信号从1 4脚输出。10.7mhz的中频信号经r1 09送到cf2陶瓷滤波器,滤除10.7mhz带宽以外大部份的杂波后,10.7mhz的中频信号从u1的17脚输入ic内部中频放大、鉴频(cf3决定鉴频曲线)。鉴频后的音频信号从u1的23脚输出。调频本振另一路信号经c111耦合送到显示驱动sc3610第35脚输入ic内部进行分频处理后的频率数字准

  • 简单高压隔离线性光耦放大电路

    长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得广泛的应用。)件til300的输入输出之间能隔离3500v的峰值电压,可以有效地将测量通道与计算机系统隔离开来,使计算机系统避免测量通道部分较高电压的危害,对信号放大的线性度也很好。 多路输入和信号调理电路如图1所示。 图1中til300是光线光耦合器件,适合交流与直流信号的隔离放大,主要技术指标如下: *带宽>200khz; *传输增益稳定度为±0.05%/℃; *峰值隔离电压为3 500v。 c104是0.1μf的独石电容,防止电路产生震荡。til300内部d0是发光二极管,其电流工作点if可选为10ma。d1、d2为光敏二极管,它们受d0的激发分别产生电流ip1和ip2,其大小与if有关: ip1=k1·if ip2=k2·if 其中k1·if、k2·if表明ip1,ip2随if的变化规律,可称为光耦合函数。由于d1、d2用相同的工艺作成并与d0封装在一起,因此,它们的光耦合函数的变化规律相当一致,故可设: k=ip2/ip1=(k2·if)/(k1·if) (1) 实际上

  • LA458lMB-单片立体声放音集成电路图

    经sa3、sa4电子开关电路,由前置声道1、声道2放大后分为两路;一路作为反馈信号从(20).(5)脚输出;另一路经前置切断电子开关sa1、sa2从(19)、(6)脚输出,去重低音提升电路。 (2)前置切断控制电路。la458lmb(8)脚为前置切断信号输入端,sw2为切断开关,该开关接通使(8)脚与收音供电接通时,ic内的放音前置放大器被切断,避免放音干扰收音,由此就可同来自am/fm收音电路的检波/鉴频信号输出端相连接。 (3)重低音提升电路。由vtqlol-vtql03、cl03、c104、clol、clo2等组成。其中vtqlol、vtqi02为左右声道重低音控制电子开关管,它们的状态受重低音开关sw3的控制。当sw3位于on位时,vtqlol、vtql02均截止,重低音提升电路接入电路,对收音或放音信号进行低音提升。 (4)音频功放电路。经重低音提升后的收音或放音信号,经cll、cl2-rp1-1、rpl-2音量控制后,从(7).(18)脚进入音频预放及功放后从(15).(14)脚输出,驱动立体声耳机发声。 5·故障检修提示 (1)收音和放音均无声。如故障属左、右

  • HV-2405E稳压电路

    分析电路之前必须了解电路的基本工作,就是把高压160~27ov交流电降为5v左右的稳定电压,省去以往依靠变压器降压才能实现的情况。 交流电经熔断器,r101、c101组成的滤波电路后,从8脚引入集成电路作为变换的电压源。集成电路2脚外接c102实现对输出电流的控制,本电路可使输出电流达30ma左右。而集成电路5脚外接稳压二极管实现了输出电压的控制,这样输出电压及输出功率得到确定,并且c104对输出电压具有良好滤波效果,使输出电压纹波系数小。

c104替代型号

C1037HA C1032 C103 C1027 C1020 C102 C1010 C1-01 C101 C1008

C105 C106 C1060 C106A C106B C106D C106DG C106M C106M1G C106MG

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CAT37EKK-TE7 CA3080E CY37064VP44-100AC CM1214A-01SO CESD5V0D3 CD4029BE CY22150FZXC CY7C63723-SXC CMX605D4 CRZ16

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