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大反向峰值整流器电路(正负双极性整流电路)

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-06-24 00:15   来源:baidu   作者:baidu   浏览次数:895

桥式整流电路


1、二极管的单向导电性:二极管的pN结施加正向电压,处于导通状态;施加反向电压并保持关闭。


伏安特性曲线;


理想开关模型和恒压降模型:


理想的模型是,当二极管正向偏置时,其电压降到0,而反向偏置时,其电阻为无穷大,其电流为零,这就是截止日期。恒压降模型意味着当二极管接通时,管电压降是恒定的,硅管电压降到0.7V,锗管电压降到0.5V


2、桥式整流器电流:


当u 2为正半周期时,二极管VD1和VD2接通;当二极管VD3和VD4断开时,负载RL的电流自上而下流过负载,在负载上获得与U2正半周相同的电压;在U2的负半周期中,U2的实际极性为下正极和上负极,连接二极管VD3和VD4,断开VD1和VD2,负载上的电流RL仍然从上到下流过负载,负载获得与U2的正半周期相同的电压。


3计算:VO、IO、二极管反向电压


Uo=0.9U2,Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2


II电源滤波器


1、电力滤波器工艺分析:电力滤波器为负载RL两端并联的大容量电容器。由于电容器两端的电压不会突然变化,负载两端的电压也不会突然变化,所以输出电压可以平滑达到滤波的目的。


波形形成过程:当输出端连接到负载RL时,当电源接通时,向负载供电,电容器C也充电。充电时间常数为τ充电=≈ ric,通常RI<RL,忽略RI压降的影响,电容器上的电压会随着U2迅速上升,当ωt=ω,当u 2=u 0,然后u 2低于U0时,所有二极管都会被切断。此时,电容器C通过RL放电,放电时间常数为RLC。放电时间缓慢,u 0变化平缓。当T2处ωt=ω,u 2=u 0时,T2ω之后,当u 2变得大于u 0时,充电过程再次开始,u 0迅速上升。ωT=t3ω,U 2=u0,t3ω后,电容器通过RL放电。这种重复的、周期性的充电和放电。由于电容器C的储能效应,RL上的电压波动大大减小。电容滤波适用于电流变化不大的场合。LC滤波电路适用于电流大、电压纹波小的场合。


2计算:滤波电容器容量和耐压值的选择


电容滤波整流电路的输出电压uo介于√ 2u2~0.9u2,输出电压的平均值取决于放电时间常数。


电容RLC≥ t/2,其中t是交流电源电压的周期。事实上,它通常进一步近似为2u2≈ 1.2u2整流器,最大反向峰值电压urm=√ uo,每个二极管的平均电流为负载电流的一半。


III信号滤波器


1信号滤波器的功能:将输入信号中不需要的信号分量衰减到足够小的程度,但同时必须允许有用的信号平稳通过。


与电力滤波器的异同:两者的区别在于:信号滤波器用于对信号进行滤波,其通带为一定的频率范围,而电力滤波器用于对交流分量进行滤波,使直流分量通过,从而保持输出电压的稳定;交流电源仅允许通过特定频率。


同一点:它们都与电路的幅频特性有关。


2lc串联和并联电路的阻抗计算:串联时,电路阻抗为z=r+j,并联时,电路阻抗为z=1/jωC‖=在实践中,r>rbe,rl>rbe,然后RI≈ 苏格兰皇家银行


输出电阻ro=uo/io│ us=0=rc


源电压放大系数aus定义为输出电压uo与信号源电压us之比,即aus=auri/如果满足ri>>rs,aus≈ 澳大利亚


如果旁路电容CE断开,旁路电容CE断开,发射极连接到电阻re,直流路径保持不变,静态点保持不变,ui=ibe+ibre,uo仍然是-βIbr'l,电压放大率将变为au=uo/ui=-βR'l/rbe+re,众所周知,由于re的自动调整抑制了输出随输入的变化,导致Au的减少,因此放大率降低。re>>rbe时,存在au≈ -r'l/r。同时,从B极看到的输入电阻r'l变为r'l=ui/ib=rbe+re,也就是说,当它转换为基极分支时,发射极电阻re应加倍。因此,放大器的输入电阻ri=rb1‖Rb2‖R′I,并且输入电阻显著增大。


VII公共集电极放大器


1、元件功能:R2为反馈电阻,可稳定静态工作点。


电路用途:常用作多级放大电路输入电路的中间缓冲级和输出级。在功率放大电路中,它常被用作推挽输出级。


电压放大倍数:uo=iebr'e ui=ibe+uo=ibe+ibr'e


Au=R'e


输入和输出信号电压之间的相位关系:输出电压与输入电压同相。


交直流等效电路图:


电路的输入和输出阻抗特性:高输入电阻和低输出电阻。


2、电流串联负反馈过程分析:当输入电压UI恒定时,如果输出电流IO因故增大,反馈信号UF增大,使运算放大器的净输入信号UD减小,输出电压uo减小,使IO减小,从而抑制IO的增大。该过程可以表示为:


RL型↓ → IO↑ → UF公司↑ → 环球开发商↓ → uo公司↓ → IO↓


电流负反馈放大器具有恒流源的特性。


负反馈对电路参数的影响:提高放大因数的稳定性,稳定输出电流,拓宽通带,减少非线性失真,抑制干扰噪声。串联负反馈增加输入电阻,电流负反馈增加输出电阻。


3静态工作点计算:UB≈ rb2ucc/rb1+rb2 ICQ≈ ieq=ub ubeq/reibq=icq/β,UCEQ=UCC ICQRe


电压放大计算:


Uo=Iebr'e Ui=Ibbe+Uo=Ibbe+IbR'e


Au=R'e


8、 回路反馈方框图


反馈的概念:通过一些元件或网络将放大电路的部分或全部输出发送回输入电路以影响原始输入的过程称为反馈。


正负反馈及其判断方法:当输入量恒定时,如果输入量大于无反馈时,即反馈信号增强了净输入信号,称为正反馈;相反,如果输出小于没有反馈的输出,即反馈信号会减弱净输入信号,这称为负反馈。通常使用“瞬时极性法”进行判断。方法如下:首先将输入信号创建为某一瞬时极性,然后根据各级输入输出的相位关系,推导出其他相关点瞬时输入信号的瞬时极性。对于分立元件放大器,有同相共发射极反转和同相共基极;对于集成运算放大器,有uo、u反转和u+同相;以及确定从输出电路到输入电路的反馈信号的瞬时极性;最后,判断反馈信号是否能增强或减弱网络输入信号。如果网络输入信号增强,则为正反馈;如果它被削弱了,那就是负面反馈。


电流反馈、电压反馈及其判断方法:如果反馈是对输出电压进行采样,则称为电压反馈;如果反馈是对输出电流进行采样,则称为电流反馈。电压反馈的反馈信号与输出电压成正比,电流反馈的反馈信号与输出电流成正比。常用的方法是负载电阻短路法。该方法假设负载电阻RL短路,即输出电压为零。此时,如果是电压反馈,当输出信号电压为零时,反馈信号必须消失;如果电路中仍有反馈,则原始反馈应为电流反馈。


2、负反馈放大增益:净输入信号xid=xi XF,开环增益a=xo/xid,反馈系数f=XF/xo。闭环增益af=xo/xi负反馈放大器增益表达式为af=a/1+af


3、负反馈对电路放大增益、通带、增益稳定性、失真、输入输出电阻的影响:闭环放大因数的稳定性成倍提高。拓宽通带,将上限FHF增加1+amf倍,将下限FLF减少1/1+amf倍。减少非线性失真,抑制干扰噪声。对输入电阻的影响:串联负反馈使输入电阻增加1+af倍,并联负反馈使输入电阻减少1/1+af倍;对输出电阻的影响:负电压反馈使输出电阻降低1/1+af倍,负电流反馈使输出电阻增加1+af倍。


IX二极管稳压电路


1齐纳二极管特性曲线:


2、齐纳二极管使用注意事项:齐纳二极管工作在反向击穿状态。外部电源电压应保证管子的反向偏压,其尺寸不得低于反向击穿电压。


3、稳压过程分析:iz非常大时电流增量Δizmin


X系列稳压电源


1、串联稳压电源组成框图:


2、各部件功能:r3r4r5构成采样电路。当输出电阻向比较放大器的基极发送一些基本的代谢变化时,基极电压可以反映输出电压的变化,称为采样电压。电阻器R2和电压调节器D2构成参考电路。Q2发射极提供参考电压。R2限流电阻器确保D2具有适当的工作电流。三极管Q2和R1构成比较放大环节。Q2是一个比较放大器。R1是Q2的集电极电阻和Q1的基极偏置电阻。比较放大器的作用是先放大输出电压的变化,然后将其加到调节器的底座上,以控制调节器的工作,从而提高控制灵敏度和输出电压的稳定性。Q1是一个与负载串联的调节器,所以它被称为串联线性稳压电路。调节管Q1由比较放大器管控制,并在放大状态下工作。集电极-发射极室起到可变电阻器的作用,以抵消输出电压的变化。


稳压过程分析:当负载RL保持不变,电压UI降低时,输出电压uo有下降趋势。通过对电阻的部分电压进行采样,比较放大器管的基极电势ub2减小,而比较放大器管的发射极电压保持不变,因此ube2也减小。因此,比较放大器管的电导率减小,UC2增大,调节管的电导率增大,调节D1的收集发射器之间的电阻rce1减小,管压降uce1减小。由于uo=ui-uce1,输出电压uo增加,以确保uo基本不变。上述稳定过程如下:


用户界面↓ → uo公司↓ → ub2号机组↓ → ube2↓ → UC2↑ → uce1↓ → uo公司↑


当输入电压降低时,电压稳定过程与上述过程相反


当输入电压UI恒定且负载RL增大时,输出电压uo趋于增大,然后电路产生以下调整过程:


RL型↑ → uo公司↑ → ub2单元↑ → ube2↑ → UC2↓ → uce1↑ → uo公司↓


当负载降低时,电压稳定过程将反转。


3输出电压计算:ub2=uo


Uo=ub2/r2+r'p=/其中ud2是稳压管和稳压值,ube2是Q2发射结电压


当Rp调整到顶部时,输出电压为最小uomin=/


当Rp调整到最低端时,最大输出电压为uomax=/r2=


Xi差动放大器


1、电路元件的功能:


电路用途:抑制零点漂移,解决静态工作点的相互作用。


电路特点:对称,两个三极管相同,外电阻也相同。


2、电路工作原理分析:差动电路完全对称。当电源波动或温度变化时,两根管的集电极电流将同时变化。两个管的漂移信号在输出端相互抵消,因此在输出端没有零漂,因此零漂被抑制。


如何放大差模信号和抑制共模信号:当差分放大器输入共模信号时,由于电路完全对称,两个管的极电位变化相同,因此输出电压UOC保持为零,这与静态输出结果完全相同。这会抑制共模信号。当差分放大器输入差分模式信号时,由于电路的对称性,两个管的输出电势uc1和UC2的变化相等,且极性相反。如果一根管的集电极电势升高ΔUC,另一根管的集电极电势将不可避免地降低ΔUC差分放大器的差分模式电压放大因数等于构成差分放大器的半电路的电压放大因数。


3、电路单端输入、双端输入、单端输出、双端输出的工作方式:


XII FET放大器电路


1场效应晶体管的分类、特性和结构,


场效应晶体管利用输入电压产生的电场效应来控制输出电流,故又称压控器件。当它工作时,只有一个载流子参与导电,所以它也被称为单极半导体三极管。它具有很高的输入电阻,可以满足放大电路对高内阻信号源的要求。这是一种理想的前端设备。它还具有热稳定性好、功耗低、噪声低、制造工艺简单、易于集成等特点。


传递特性和输出特性曲线:


2、场效应放大器电路特点:1场效应晶体管是一种电压控制装置,即ID通过UGS控制


2 FET的输入端几乎没有电流,因此其直流输入电阻和交流输入电阻都很高。


与双极三极管相比,场效应管具有噪声低、受辐射影响小、热稳定性好、温度系数为零的特点。


由于场效应管的对称结构,有时漏极和源极可以互换使用,指示器基本不受影响,因此应用更加方便灵活。结型场效应晶体管的漏极和源极可以互换使用,但栅源极电压不能反转;分别从衬底引出的MOS管的漏极和源极可以互换使用。NMOS管基板连接至具有最低电势的电路,pMOS管基板连接至具有最高电势的电路。当使用MOS晶体管时,衬底和源通常连接在一起。此时,漏极和源极不能互换。


5、场效应管制造工艺简单,有利于大规模集成。


6由于MOS FET的输入电阻可高达1015Ω,外部静电感应产生的电荷不易泄漏,且栅极上的SiO2绝缘层很薄,会在栅极上产生很高的电场强度,容易导致绝缘层击穿,损坏管子。应在电网中添加二极管或调节器,以保护电路。


场效应管的跨导很小。组成放大电路时,在相同负载电阻下,电压放大系数低于双极三极管。


3、场效应放大电路的应用:MOS晶体管的开关特性优于结型晶体管。结场效应晶体管主要用作模拟电路中的放大器。它可以用作分立元件或集成电路。


十三频选择放大器电路


1、各部件功能:单调谐环路带通放大器由两部分组成:一部分是以BJT或pet为核心的放大镜;另一部分是LC并联谐振电路完成滤波功能,放大装置和负载部分与振荡电路相连,以减少外部因素对频率选择特性的不利影响


频率选择性放大电路的特点:高增益


2、特征频率计算:f=fo=1/2π√ 信用证


频率选择元件参数的选择:


3幅频特性曲线


XIV运算放大器电路


1理想运算放大器的概念:所谓理想运算放大器是指具有理想化技术指标的运算放大器。具体指标包括:1。开环电压放大aod=∞;


2输入电阻rid=∞; Ric公司=∞;


3输入偏置电流ib1=ib2=0;


4、偏置电压UIO、偏置电流IIO及其温度波动为零;


5共模抑制比kcmrr=∞;


6输出电阻bar=0;


7-3db带宽fh=∞;


8无干扰噪音。


运算放大器输入端虚短路:当集成运算放大器工作在线性区域时,输出电压在有限值之间变化,而AOD的uid→∞ 集成运算放大器为uod/aod≈ 0,但它不是短路,因此称为“虚拟短路”。因此,u+≈ u-。上述公式表明,当集成运算放大器在线性区域工作时,两个输入端的电势近似相等。


运算放大器输入端的虚拟开路:因为差模开环输入电阻rid的输入偏置电流IB→∞ 集成运算放大器≈ 0,且无需外部电流,两个输入端子处的电流为零,且i+=i-≈ 可以获得。上述公式表明,流入集成运算放大器同相端和反相端的电流约为零,因此称为“虚拟开路”。


2、反向输入方式运算放大器电路的主要应用:反向信号


输入电压和输出电压信号之间的相位关系是输入电压与输出电压成比例,相位相反。当r1=rf=r时,输入电压等于输出电压,相位相反,因此变为逆变器。


3、同相输入模式下的增益表达式为:auf=uo/ui=1+rf/r1


输入阻抗:RIF≈ 自由的→∞


输出阻抗:rof=棒/1+af≈ 0


XV差分输入运算放大器电路


差分输入运算放大器电路特点:输出电压与运算放大器两端的输入电压差成正比,可实现减法运算。


用途:常用作减法运算和测量放大器


2输出信号电压与输入信号电压的关系:


uo=uo1+uo2=ui2-ui1R2/R1


十六电压比较器


1、电压比较器功能:比较两个或两个以上模拟量的大小,从输出状态反映比较结果。


工作过程如下:电压比较的实质是将运算放大器逆变端的u-与同相端的u+进行比较。根据非线性区域的特点,当u-u+时,输出负饱和电压uo=uol;当u-=u+、UOL<uo<uoh时,只有同相端子和反相端子可视为“虚拟短路”。


2比较器输入/输出特性曲线


如何构造迟滞比较器:通过在单极限比较器中引入正反馈,可以实现迟滞特性。输入信号可以从同一相位端输入,也可以从相反相位端输入。


十七RC振荡电路


1、振荡电路的组成:放大电路、反馈网络、选频网络、稳幅环节。


振荡电路功能:RC振荡器一般工作在低频范围,振荡频率为20Hz~200kHz


振荡电路启动和振幅平衡条件:形成自激振荡的基本条件是反馈信号和输入信号的大小和相位相同。自激振荡的条件为af=1。它包含两层含义:1。反馈信号等于输入信号,即│ 空军│ =1,称为振幅平衡条件;2反馈信号与输入信号具有相同的相位,表示放大电路φA产生的输入信号的相移和反馈网络的相移φF之和为0,2π,4π,。,2nπ,即φA+φF=±2nπ,称为相平衡条件。


2 RC回路阻抗与频率的关系曲线:


相频关系曲线:


3rc振荡电路的相态分析:在ω=ω中,当o=1/rc时,其相移φF=0,为了使振荡电路满足相态φAF=φA+φF=±2nπ,放大器要求φA的相移也应为0o


振荡频率:fo=1/2πRC


如何选择元件:一般情况下,反馈电阻RF大于或等于2r1。用温度系数为负的热敏电阻器更换反馈电阻器RF。随着输出电压幅值的增加,流经RF的电流也会增加。结果,热敏电阻RF减小,放大器增益减小,因此输出电压幅度减小。还可以使用具有正温度系数的热敏电阻代替R1,以实现振幅稳定性。


十八LC振荡电路


1、振荡相位条件分析:相位平衡条件:由于LC电路的谐振阻抗是谐振频率fo下的纯电阻,因此采集器输出信号与基极之间的相位差为180o,即φa=180o,以满足相位平衡条件,变压器初级级之间的同名端子必须正确连接。当电路振荡时,f=fo,LC电路的谐振阻抗为纯电阻,反馈信号的极性与输出电压的极性相反,即φf=180o,因此φA+φf=360o,确保电路的正反馈满足振荡的相位平衡条件。


2直流等效电路图和交流等效电路图


3、振荡频率计算:F≈ fo=1/2π√ 信用证


XIX石英晶体振荡电路


石英晶体特性:压电效应。如果在晶圆的两侧施加电场,晶圆将发生机械变形。相反,如果向晶圆的两侧施加机械力,则会沿力的方向产生电场,并在晶圆的两侧产生相反的电荷。


石英晶体等效电路:


石英晶体特性曲线:


石英晶体振荡器特点:频率稳定性高。


3石英晶体振动器的振荡频率:串联谐振频率fs=1/2πLC串联谐振的最小等效阻抗约为R,为纯电阻,电阻很小。


并联谐振频率fp=1/2π√ lcco/c+co=1/2π√ 信用证*√ 1+碳/一氧化碳=fs*√ 1+c/co。通常co>>c,因此Fp非常接近FS。如果是FFS,LC支路为感应支路;当f>fp时,co支路起主要作用,电路是电容性的。


并联石英晶体振荡电路。晶体在电路中起着感应作用。它与C1和C2形成电容反馈振荡电路。Fo=1/2π√ lc1/2π√ 信用证*√ 1+c/co+c,其中c`=


XX功率放大器电路


1、B类功放工作过程:两个晶体管轮流工作。一个晶体管在输入信号的正半周期内导通,另一个晶体管在输入信号的负半周期内导通。这样,两个晶体管交替工作,就像推挽一样,在负载上合成完整的信号波形。选用两个特性相同的管工作在B类状态,构成B类互补对称功率放大器。一根管工作在正弦信号的正半周,另一根管工作在正弦信号的负半周。在负载上获得完整的正弦波。


交叉失真:三极管输入特性曲线存在死区,死区附近非线性严重。两个晶体管的静态工作点取在晶体管输入特性曲线的截止点,并且没有基极偏置电流。当输入信号小于分闸电压时,两管均被切断,两管电流均为零,无输出信号;在高于启动电压的小范围内,两个管的集电极电流变化非常缓慢,输出信号严重非线性。B类推挽放大器的这种特殊失真称为交叉失真。


2、复合三极管的组成规则:1。复合三极管的极性取决于第一个三极管。


2输出功率取决于输出管。


3如果两根管子的电流放大系数为β1β2,则复合管的电流放大系数β=β1*β2


相同类型的复合管-发射极结的等效电阻与特殊类型的复合管-发射极结的等效电阻有很大不同。特殊复合管发射极结的等效电阻是第一个三极管的等效电阻。


3a类和B类功率放大器的工作原理分析:分别在两个晶体管的发射结上施加适当的正向基极偏置电压,使小电流ICQ流过每个晶体管。通常,使用由三极管和两个电阻器组成的Ube电压倍增电路为两个晶体管提供所需的偏置电压。


指导过程分析:


a类功率放大器的特点:输出信号失真小,效率低于50%


A类和B类功率放大器的特点:能有效克服B类放大器电路的失真,能量转换效率高。目前,它被广泛使用。


附录一稳压电源生产电路


1、 技术说明:输入交流电压220V 0.5A。


输出电压为5V,连续可调电压为1.5V~30v/1.5a。


2、 生产说明:


1、成品应采用金属或塑料箱包装。


2伏特计V、安培计A和调压电位计RW安装在填料箱面板上。


3电力变压器固定在包装箱底座上,电路板固定在包装箱底座上。


4调压用三端稳压集成块7805、317装有散热器。


5、直流电源输出线长度不同。


附录二时钟报警控制电路制造


注:这是数码管为二合一公共阴极时的电路图。将两个数码管中的16针和11针连接在一起,并将它们连接到电阻器R5的右端。数码管的其他部分通过类比进行连接。有关其他预防措施,请参阅带有四个公共阳极LED的时钟报警控制器的制造说明。


时钟定时控制器的调整方法


1、功能:时钟显示小时和分钟;可调时钟控制输出;三个可调警报。


2、 调整方式:各种参数调整设置方式:


步骤1:按“功能”键,选择功能1,进入调整状态;


第二步:反复按“参数”键,从0开始选择要调整的参数代码


戒指增加123。Ef10返回0。


步骤3:按“增加”键或“减少”键,以及相应的代码项。例如,代码1表示调整对象是时钟


用于显示小时值的参数值在其值范围内。例如,显示小时的值范围为00到


23循环增加或减少1。左边的一位或两位数字显示参数代码,右边的三位或两位数字显示参数代码


参数值。重复步骤2和3以设置所需的参数。


第三步:按“功能”键显示代码“0”,结束参数调整状态,进入时钟报警控制器正常状态


使用状态。


下表显示了三个参数代码及其值范围。


注:1。将时钟控制的小时起始点设置为24,然后关闭通道的时钟控制输出。


2将警报时间设置为24小时并关闭警报。


20模拟电路由工程师掌握


长沙民政大学电子信息工程系高级工程师黄有权第12页


附录三广告灯制作


说明:


每个8050三极管可以驱动12到24个发光二极管。如果q1q2更改为9013,


LED驱动器的数量减少了一半。具有相同发光电压的发光二极管


电杆可以并联使用。LED可以连接到所需的图案,以表达设计师的意图。


2、彩灯闪烁周期为:t=0.7×C1,根据闪烁速度要求选择


选择R1、R2、R3、R4、C1和C2的参数。调整电位计r1r2的大小以改变闪烁速度。


3高压会烧坏LED。工作电压应从3V增加。当电源电压高于5V时


应串联一个2.2~27欧姆的电阻器作为限流电阻器,以避免烧毁LED。


附录四:晶闸管交流调压器制造


晶闸管是一种新型半导体器件,具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快等优点


目前,大多数交流调压器使用硅控调压器。这是一个简单的电路设备


晶闸管交流电压调节器易于控制,可由电压调节器控制。图中RL为负值


电压调节器的输出功率达到100W,可用于一般家用电器。


1、电路原理:电路图如下


可控硅交流调压器由可控整流电路和触发电路组成。原电路图如下图所示。


从图中可以看出,二极管D1-D4构成桥式整流电路,双基二极管T1构成作为可控振荡器的弛豫振荡器


硅同步触发电路。当电压调节器连接到主电源时,220V AC将通过二极管D1-D4通过负载电阻RL


电流,在SCR的AK端形成脉动直流电压,该电压由电阻器R1降低,并用作发电触点


电路的直流电源。在交流的正半周期中,整流电压通过r4w1对电容器C充电。充电电压Uc时


当达到单结晶体管T1的峰值电压up时,单结晶体管T1从断开变为接通,因此电容器C通过


T1管和R2之间的EB1连接快速放电,导致R2上出现尖锐脉冲。该脉冲作为控制信号发送


SCR的控制极接通SCR。晶闸管连接后,晶闸管的压降非常低,一般小于1V,因此


松弛振荡器停止工作。当交流电通过零点时,SCR将自动关闭。当交流处于负半周时,电容C


充电在此循环之后,可以调整负载RL上的电源。


2组件选择


电压调节器为wh114-1合成碳膜电位器,电阻470KΩ,可


它直接焊接到电路板上。除R1的1W功率的金属膜电阻器外,其他电阻器使用1/8w功率的碳


膜阻力。D1-D4选择反向击穿电压大于300V、最大整流电流大于0.3A的硅整流二极管,如


2cz21b2cz83e2dp3b等晶闸管可选择正向和反向电压大于300V,额定平均电流大于1A


可控硅整流器件,如国产3CT系列。


切断电源,保护电气设备。


3、 电路图:


4、 原理说明:


当输入电源电压正常时,y1a输出高电平,y1b输出低电平,led和


振荡发声电路y1cy1d和喇叭不工作,控制部件J1不工作。当电压高于250V或


当电压低于180V时,y1b输出高电平,LED亮起,振荡发声电路工作并发出蜂鸣音,


控制变送器J1闭合。当J1的常开触点与交流接触器外部连接时,可以控制主电路断开电源。


5、 调试方法:


步骤1当输入电源电压为250V时,调整W1,使y1a输出刚好从低电平变为高电平,


步骤2:当输入电压为180V时,调整W2,将y1b的输出从高电平变为低电平。


六要素清单


名称型号规格数量名称型号规格数量


集成块74ls00 1电阻器68K 1


三极管901310k1


二极管1N4001 51K 1


LED 1微调电位计47K 2


三端稳压块7805 0.5A 1电容器47uf/50v 1


7812 0.5A 1 10uF/25v 1


变压器220v/15v 0.5A 1 2700pf 1


插头220V单芯花式电线1m


一种小型12v/0.5a直流变送器通用电路板


集成块插座14针脚1


附录V音频功率放大器电路制作


小的高动态电流;负载能力强,可驱动4-16Ω


发声器在某些情况下可以驱动2Ω甚至1.6Ω的低电阻负载;音色中等标准,中等扬程,无明显个性。它特别适合


研制了一种具有中等输出功率的高保真功率放大器。


工作电压:±6~22V


静态电流:<50ma


输出功率:18W,当v=±16V时,rl=4Ω


谐波失真:f=15khz,rl=8Ω时为0.05%


闭环增益:26dB,f=1khz时


开环增益:80dB,当f=1khz时


2、 电路原理:


和电源电路。音调部分采用高低音分别控制的衰减音调电路


20模拟电路由工程师掌握


长沙民政大学电子信息工程系黄有权高级工程师第16页


R02、R03、C02、C01和W02构成低音控制电路;C03、C04、W03构成高音控制电路;R04为


潜在漂移,但对音质有一定影响。C07和R10的功能是防止放大器产生低频自激。我们的Ben Fang


放大器的负载阻抗为4→ 16 Ω。


输出功率不小于60W,输出电压为2*15v,并联两个3300uf/25v电解电容器,


正负电源共用四个3300uf/25v电容器,两个104单片电容器为高频滤波电容器,有利于放大器


音质。


4、 组装和调试:


5、 调试:此功放板的调试非常简单。将电子元件焊接在电路板上后,仔细检查电路板上是否有焊接错误。应特别注意具有极性的电子元件,如电解电容器和桥式整流器组。一旦焊接反向进行,就有烧坏零件的风险。请特别注意。连接变压器。放大器的输出不连接到扬声器,而是连接到万用表,最好是数字显示器。万用表设置为直流*2v。功率放大器板通电时,注意万用表的读数。正常情况下,读数应在30mV以内。否则,请立即切断电源并检查电路板。如果仪器读数在正常范围内,则功放板的功能基本正常。最后,连接扬声器,输入音乐信号,打开测试仪电源,旋转音量电位器,音量应该会改变。旋转高音扬声器和低音旋钮以改变扬声器的音调。



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