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历史最低报价:¥0.0230 历史最高报价:¥82.0000 历史平均报价:¥2.2936

s9013中文资料

  • 基于单片机的镍镉充电电池智能管理系统设计

    测。p1 口用于连续输出8 位二进制数,并经两级译码器74ls154 进行级联译码后,最多可输出256 路控制信号,实现依次对256 个电池单体进行自动切换控制。p2 口用于对充电电池状态(空载、故障、充电满、放电完)进行检测,并对电池充电和放电进行控制。p3 口主要用于电池状态(空载、充满、故障、反接)监测、指示和报警。 3.2 电池切换模块设计 电池切换模块由驱动电路和继电器组成的切换电路阵列组成。其中,每个切换电路单元对应一个电池单体。驱动电路主要由反向器74ls04 和三极管s9013 组成, 受p1 口输出的控制信号控制,对继电器的开、闭状态进行控制。采用可同时转换两路信号的双触电继电器4137, 实现对充放电回路和电池状态检测回路同时进行切换。利用外部中断int1 的中断控制功能,并通过单片机的p3.6 对两个切换按键状态进行检测判断,同时利用“上移”和“下移”按键,实现电池单体间的手工切换。电池单体间的切换单元电路如图3所示。 图3 电池切换单元电路 3.3 充放电模块设计 充放电模块由充电电路、放电电路和充放电控制电路组成。由单片机输出的充电或放电控

  • 基于脉冲宽度调制技术的太阳能充电控制系统

    设计在图2所示电路原理图中,mbr2060 是肖特基二极管,其中正向导通压降为0.3v,最大导通电流为20a, 完全满足系统要求。此二极管的作用是防反充,也就是当蓄电池电压高于太阳电池电压时,二极管截止,防止了蓄电池向太阳电池反充电。 d52 是一个防止蓄电池正负极性反接的保护二极管,即当蓄电池反接时,d52正向导通,电流很大,熔断丝即可烧断,电路断开,从而保护了控制器和蓄电池,提高了系统的可靠性。 图2 充电控制电路图单片机(p2.0)给出充电的控制信号,即p2.0=1,npn 型s9013 的三极管导通,由于此三极管工作于射极输出状态, 其发射极为高电平,q54 (2sd667)npn 三极管导通, 由于稳压管d50的作用, 使得irf4905管的栅源电压钳位在-10v,irf4905 管导通, 太阳电池向蓄电池充电。反之,前两极三极管均截止vgs=0v,irf4905 管断开,太阳电池不能向蓄电池充电。 3 脉宽调制充电子程序流程 脉宽调制子程序完成太阳电池向蓄电池以脉宽调制的方式充电,控制器根据蓄电池的荷电状态来控制白天太阳电池向蓄电池充电,其目的是为了改

  • 用液位控制器控制变频器工作频率

    探针时,变频器工作在最低频率区;当液位处在两探针中间时,变频器工作在中频率区,当液位同时触及两个探针时,变频器作在高频率区。 液位控制器主要由液位感知电路(弱电部分)和延时控制电路f强电部分)两部分组成。液位感知电路如上图所示,其核心是一片6反相器cd4069。本电路有两个位置检测,只用了两个反相器,液位探针和地之间的介质不同,其电阻值也不同,反相器的输入偏置随之改变,所输出的电位也不同,从而控制相应的继电器。 当介质是矿浆等液体时,反相器的输人为低电平,输出高电平,经三极管s9013驱动继电器工作;当介质为空气时,输入为高电平,输出低电平,继电器不动作(4069共6个反相门,不用的门的输入端必须接地,因为检测线路长,门l,门2的输入端串联200kω电阻非常重要,不可省去)。本控制器可根据需要扩展为多路。需要说明的是,本控制器的上液位继电器k上用的是常开触点,下液位继电器k下用的是常闭触点,继电器的型号为jzc-23f/dc12v。延时控制电路原理图如下图所示。该部分sj1、sj2为js14p/220v的1~99s可调时间继电器,用于防止变频器在两液位交界处形成振动。当检测到

  • 自制磁控门窗防盗报警器

    触点上镀有一层贵金属,玻璃管中还灌充有惰性气体。这就使得干簧管既有稳定的性能,又有很长的使用寿命。当有恒磁铁或线圈产生的磁场靠近开关时,一旦生成的磁场吸引力大于舌簧的弹性所产生的阻力,两片舌簧接触到一起,致使开关闭合;当恒磁铁或线圈产生的磁场远离开关时,一旦生成的磁场吸引力小于舌簧的弹性所产生的阻力,两片舌簧重新分开,致使开关断开。 开关s2 选用小型普通单刀单掷拨动开关即可。 q1 可用正品的s9014( 集电极最大允许电流icm=0.15a, 最大允许功耗pcm=450mw) 或s9013、3dg8 等npn 型硅小功率三极管( 电流放大系数β 值为50~200) ;q2 或q3 可用正品的s9012(icm=0.5a,pcm=625mw) 或3cx200、3cg23 等pnp 型硅中功率三极管,β 值可在30~100 间选择。 蜂鸣器bu1 或bu2 选用耐压值大于9v 的,高响度的有源蜂鸣器(内含振荡电路)。 电阻r1 或r2 可选用rtxe,1/8w 型碳膜电阻器。其中r1 为100kω,r2 为10kω。另外,适当增大r1 的阻值可以减小整个电路的静态功耗,但

  • 可调直流稳压电源 (十五)

    。 vl选用正向压降为2.3v左右φ5mm的发光二极管。 vsl选用2cwll或2cw52(1/4w、3.2-4.5v)型硅稳压二极管;vs2选用2cwl2或2cw53(1/4w、4-5.5v)型硅稳压二极管;vs3选用2cwl4或2cw55(1/4w、6-7.5v)型硅稳压二极管;vs4选用2cwl7或2cw58(1/4w、9-10.5v)型硅稳压二极管;vs5选用2cwl9或2cw61(1/4w、12.2-14v)型硅稳压二极管。 ur选用la、5ov型整流桥堆。 vl选用3dg6或s9013型硅npn晶体管,v2选用3da92a或2scl808型硅npn晶体管。 t选用5-8w、二次电压为l5v的电源变压器。 s1选用普通交流电源开关;s2选用单极六位拨动开关。 来源:零八我的爱

  • 无线遥控开关电路(五)

    相关元件pdf下载:s9013 c8050 s8050 3dg8050 um95087 hs101 hs201 mc14536 cd4514 mc14514 cd4013 本例介绍一款16路无线遥控开关,可以在60m内任意控制16路家用电器电源的开与关,不受墙壁、门窗等障碍物影响。 该无线遥控开关电路由无线遥控发射电路和无线遥控接收控制电路两部分组成。 无线遥控发射电路由控制按钮s1~s16、电阻器r1~r3、电容器c1稳压二极管vs、晶体振荡器bc1、dtmf编码集成电路ic1和无线遥控发射集成电路ic2组成,如图所示。 无线遥控发射电路 无线遥控接收控制电路由无线遥控接收/译码器电路和触发控制电路组成,如图所示。 无线遥控接收/译码器电路元器件选择 r1、r2和r4、r6~r39选用1/4w碳膜电阻器或金属膜电阻器;r3和r5均选用1/2w金属膜电阻器。 c1

  • 无线遥控开关电路(七)

    相关元件pdf下载:s9013 c8050 s8050 3dg9013 3dg8050 tlc336a cd4017 cc4017 cd4011 cc4011 t630 t631 本例介绍的无线遥控开关,具有元器件易购、制作成本低、无干扰等特点,可用于各种吊灯的控制。它能随意遥控吊灯的工作状态,使吊灯中某一灯点亮或熄灭;使吊灯内所有灯均点亮或均熄灭;使吊灯内各色白炽灯顺序循环点亮,产生流水灯效果。 该无线遥控开关电路由无线遥控发射电路和无线遥控接收控制电路两部分组成c 无线遥控发射电路由脉冲编码电路和无线发射电路组成,如图所示。 无线遥控发射电路 无线遥控接收控制电路元器件选择 r1~r20选用1/4w碳膜电阻器或金属膜电阻器;r21选用1/2w的金属膜电阻器。 c1和c4选用高频瓷介电容器;c2和c6均选用独石电容器;c3和c7、c8均选用耐压值为16v的铝电解电

  • 基于BA225F构成的暗房曝光定时灯控制器电路图

    利用ba225f构成的暗房曝光定时灯控制器典型电路如图所示。 利用ba225f构成的暗房曝光定时灯控制器电路 电路结构及主要元器件选择: 由图可知,该暗房曝光定时灯控制器由电源电路、定时电路和继电器控制电路组成。其中,电源电路由外接+6v稳压电源及滤波电容c4组成。 定时电路由新颖双定时集成电路ic(ba225f)及曝光按钮sb、晶体管vt1及定时元件rp、c2等外围元件组成。本电路只使用ba225f芯片内一只定时器,另一只空着不用。实际应用时,sb常选用无锁按键开关;vt1选用s9013型硅npn晶体管,要求β≥100;rp选用线性(x型)电位器;c2选用漏电流较小的钽电解电容器,以确保定时时间准确。 继电器控制电路由晶体管vt2、继电器k和保护二极管vd2组成。实际应用时,vt2也选用s9013型硅npn晶体管,要求φ≥100;k选用jzc-22f-dc6v小型*率电磁继电器,它有一组转换触点,触点容量可达5a,通过其转换触点去接通曝光灯的电源;vd2选用in4148型硅开关二极管。 工作原理: 电路通电后,当曝光按钮sb未按动时,晶体管vt1截止,ba225f的触发脉

  • 双限温度报警器电路(三)

    相关元件pdf下载:tc602 kd9561 s9013 该双限温度报警器电路由温度检测控制电路、温度指示电路和声音报警电路组成,如图所示。元器件选择 r1~r5选用1/4w金属膜电阻器或碳膜电阻器。 rp1和rp2均选用小型有机实心电位器。 c选用耐压值为10v的铝电解电容器。 vl1和vl2均选用φ3mm的高亮度发光二极管,vl1为红色,vl2为绿色。 vs选用1/2w、3v的硅稳压二极管。 v1和v3选用s9013或c8050型硅npn晶体管;v2选用s9015或c8550型硅pnp晶体管。 ic1选用tc602型温度传感器集成电路;ic2选用kd9561型音效集成电路。 bl选用0.25w、8ω的微型电动式扬声器。 s选用小型单极拨动式开关。 gb选用6v叠层电池。

  • 水稻育苗床高温报警器电路

    相关元件pdf下载:3ax81 s9013 3dg6 我国北方地区的水稻育苗床多数在大地上作床,床上盖有塑料棚。在稻种发芽后,苗床的温度不能超过27℃;秧苗长到三叶一针时,苗床温度不能超过26℃。当天气热、棚内温度高时,应将育秧棚的塑料布揭开一点,适时通风练苗,这样培育出的秧苗才能又粗又壮。 本例介绍的水稻育苗床高温报警器,能在育秧棚内温度超过27℃(或26℃)时,发出声音报警,提醒农户及时通风练苗。 该水稻育苗床高温报警器电路由电热点温度计q、转换开关s、晶体管v1、v2、电阻器r、电容器c1、c2、扬声器bl和电池gb组成(v1、v2和c1、c2、r、bl组成互补式振荡器电路),如图所示。 元器件选择 r选用1/4w金属膜电阻器或碳膜电阻器。 c1或c2选用涤纶电容器或独石电容器。 v1选用3dg6或s9013型硅npn晶体管;v2选用3ax81型锗pnp晶体管。 bl选用0.25w、812的电动式扬声器。 q选用固定式电热点水银温度计。 s选用单极双位拨动开关。 gb使用两节5号干电池。

  • C9013和S9013的区别

    c9013和s9013的区别请问各位c9013和s9013的区别是什么,是锗管和硅管的区别吗?

  • 请问大家恒流怎么做?

    用三极管也可以也不知你用在什么地方,如果输入和输出的电压差不大,可用三极管(如s9013等)加上两个电阻和两个二极管(1n4148)就可以了。

  • 求助!电瓶车充电器遇到的难题?

    充电器的维修像你所述的情况,应该是s9013没导通的原故,因s9013是pnp刚好接在358的1脚,358是个运算放大器分为1脚输出端,2脚是误差放大器的反向输入,3脚是误差放大器的正向输入,4脚接地,5脚误差放大器的正向输入,6脚是误差放大器的反向输入,7脚是输出端,8脚电源.你以上的电压数据应该属于正常的,你换一个三极管试试看.

  • 请教:multisim中用什么三极管代替s9013?

    请教:multisim中用什么三极管代替s9013?我用9013做了一个电路,希望能在multisim中进行模拟,可是就是找不到这个型号的三极管,我的电路的频率是40兆,有没有类似的管子代替?谢谢

  • 寻找汽车级的开关三极管!help

    寻找汽车级的开关三极管!help类似s9012、s9013参数vcbo,vceo几十伏,ic电流几百毫安的即可,多谢!

s9013替代型号

S9012 S9011 S9000 S8VS-24024 S888 S8850 S87C7511N24 S8550D S8550 S-8355M50MC-MDJ

S9014 S9015 S9015-C S9018 S9050 S93C5 S9648 S9706 SA03 SA08

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s9013相关热门型号
SMBJ10CA SP485REN-L/TR SN74LVC244ADWR S1ZB20 SN75HVD07DR SN75179BDR S5H1411X01-T080 SN74LVCHR16245AGR SM15T68CA SM5907AF

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