⑴ 間歇電路的控制原理
一、開關式穩壓電源的基本工作原理
開關式穩壓電源接控制方式分為調寬式和調頻式兩種,在實際的應用中,調寬式使用得較多,在目前開發和使用的開關電源集成電路中,絕大多數也為脈寬調制型。因此下面就主要介紹調寬式開關穩壓電源。
調寬式開關穩壓電源的基本原理可參見下圖。
對於單極性矩形脈沖來說,其直流平均電壓Uo取決於矩形脈沖的寬度,脈沖越寬,其直流平均電壓值就越高。直流平均電壓U。可由公式計算,即Uo=Um×T1/T
式中Um為矩形脈沖最大電壓值;T為矩形脈沖周期;T1為矩形脈沖寬度。
從上式可以看出,當Um 與T 不變時,直流平均電壓Uo 將與脈沖寬度T1 成正比。這樣,只要我們設法使脈沖寬度隨穩壓電源輸出電壓的增高而變窄,就可以達到穩定電壓的目的。
二、開關式穩壓電源的原理電路
1、基本電路
圖二 開關電源基本電路框圖
開關式穩壓電源的基本電路框圖如圖二所示。
交流電壓經整流電路及濾波電路整流濾波後,變成含有一定脈動成份的直流電壓,該電壓進人高頻變換器被轉換成所需電壓值的方波,最後再將這個方波電壓經整流濾波變為所需要的直流電壓。
控制電路為一脈沖寬度調制器,它主要由取樣器、比較器、振盪器、脈寬調制及基準電壓等電路構成。這部分電路目前已集成化,製成了各種開關電源用集成電路。控制電路用來調整高頻開關元件的開關時間比例,以達到穩定輸出電壓的目的。
2、單端反激式開關電源
單端反激式開關電源的典型電路如圖三所示。電路中所謂的單端是指高頻變換器的磁芯僅工作在磁滯回線的一側。所謂的反激,是指當開關管VT1 導通時,高頻變壓器T初級繞組的感應電壓為上正下負,整流二極體VD1處於截止狀態,在初級繞組中儲存能量。當開關管VT1截止時,變壓器T初級繞組中存儲的能量,通過次級繞組及VD1 整流和電容C濾波後向負載輸出。
單端反激式開關電源是一種成本最低的電源電路,輸出功率為20-100W,可以同時輸出不同的電壓,且有較好的電壓調整率。唯一的缺點是輸出的紋波電壓較大,外特性差,適用於相對固定的負載。
單端反激式開關電源使用的開關管VT1 承受的最大反向電壓是電路工作電壓值的兩倍,工作頻率在20-200kHz之間。
3、單端正激式開關電源
單端正激式開關電源的典型電路如圖四所示。這種電路在形式上與單端反激式電路相似,但工作情形不同。當開關管VT1導通時,VD2也導通,這時電網向負載傳送能量,濾波電感L儲存能量;當開關管VT1截止時,電感L通過續流二極體VD3 繼續向負載釋放能量。
在電路中還設有鉗位線圈與二極體VD2,它可以將開關管VT1的最高電壓限制在兩倍電源電壓之間。為滿足磁芯復位條件,即磁通建立和復位時間應相等,所以電路中脈沖的占空比不能大於50%。由於這種電路在開關管VT1導通時,通過變壓器向負載傳送能量,所以輸出功率范圍大,可輸出50-200 W的功率。電路使用的變壓器結構復雜,體積也較大,正因為這個原因,這種電路的實際應用較少。
4、自激式開關穩壓電源
自激式開關穩壓電源的典型電路如圖五所示。這是一種利用間歇振盪電路組成的開關電源,也是目前廣泛使用的基本電源之一。
當接入電源後在R1給開關管VT1提供啟動電流,使VT1開始導通,其集電極電流Ic在L1中線性增長,在L2 中感應出使VT1 基極為正,發射極為負的正反饋電壓,使VT1 很快飽和。與此同時,感應電壓給C1充電,隨著C1充電電壓的增高,VT1基極電位逐漸變低,致使VT1退出飽和區,Ic 開始減小,在L2 中感應出使VT1 基極為負、發射極為正的電壓,使VT1 迅速截止,這時二極體VD1導通,高頻變壓器T初級繞組中的儲能釋放給負載。在VT1截止時,L2中沒有感應電壓,直流供電輸人電壓又經R1給C1反向充電,逐漸提高VT1基極電位,使其重新導通,再次翻轉達到飽和狀態,電路就這樣重復振盪下去。這里就像單端反激式開關電源那樣,由變壓器T的次級繞組向負載輸出所需要的電壓。
自激式開關電源中的開關管起著開關及振盪的雙重作從,也省去了控制電路。電路中由於負載位於變壓器的次級且工作在反激狀態,具有輸人和輸出相互隔離的優點。這種電路不僅適用於大功率電源,亦適用於小功率電源。
5、推挽式開關電源
推挽式開關電源的典型電路如圖六所示。它屬於雙端式變換電路,高頻變壓器的磁芯工作在磁滯回線的兩側。電路使用兩個開關管VT1和VT2,兩個開關管在外激勵方波信號的控制下交替的導通與截止,在變壓器T次級統組得到方波電壓,經整流濾波變為所需要的直流電壓。
這種電路的優點是兩個開關管容易驅動,主要缺點是開關管的耐壓要達到兩倍電路峰值電壓。電路的輸出功率較大,一般在100-500 W范圍內。
6、降壓式開關電源
降壓式開關電源的典型電路如圖七所示。當開關管VT1 導通時,二極體VD1 截止,輸人的整流電壓經VT1和L向C充電,這一電流使電感L中的儲能增加。當開關管VT1截止時,電感L感應出左負右正的電壓,經負載RL和續流二極體VD1釋放電感L中存儲的能量,維持輸出直流電壓不變。電路輸出直流電壓的高低由加在VT1基極上的脈沖寬度確定。
這種電路使用元件少,它同下面介紹的另外兩種電路一樣,只需要利用電感、電容和二極體即可實現。
⑵ 怎麼製作一個簡單延時電路
電路圖:
按照上圖電路圖操作焊接即可正確設計出想要的效果。
電路原理分析:
平時,BG1,BG2均處於截止狀態,SCR阻斷,電燈H不亮。此時220V交流電經D1--D4整流、R3和DW使LED發光,用作夜間指示開關位置。這時流過H的電流僅2mA左右,不足使電燈H發光。需要開燈時,只有用手指摸一下電極片M,因人體泄露電流經R5,R6注入BG2的基極。
BG2迅速導通。BG2集電極為低電平,BG1也隨之導通,因此有觸發電流經BG1注入SCR的控制極使SCR開通,電燈H就通電發光。在BG2導通瞬間,C1通過BG2的c-e極間被並聯在DW的兩端,因此被迅速充上約12V左右的電壓。
電燈點亮後,人手離開M,雖然BG2恢復截止狀態但由於C1所存儲的電荷通過R1向BG1發射結放電,使BG1依然保持導通狀態,所以電燈繼續發亮。當C1電荷基本放完後,BG1恢復截止態,SCR失去觸發電流,當交流電過零時,SCR關斷,電燈熄滅。
開關延遲時間主要由電阻R1,R2和電容C1的數值決定,下面提供一組實驗數據供大家參考。如要進一步增大延時時間,可加大C1容量。除上述主要因素外,BG1的放大倍數以及SCR的觸發靈敏度對延時時間也有影響。
電路製作焊接注意事項
1、選擇合適的焊接溫度,電烙鐵的焊接溫度過高或者過低,都容易造成焊接不良
2、焊接元器件遵循從小到大的原則,焊接元器件要先焊接小,再焊接大。
3、注意極性反向,像一些電容、電阻、二極體和三極體,是有極性方向的,在焊接時要避免接反。
4、錫不易過多,焊接時要確保焊點的周圍都有錫,防止虛焊,但並不是錫越多越好,當焊點的錫量層錐形即是最好的。電路板焊接時還要注意通風,可以選擇配備一個抽風機,防止焊接時產生的氣體吸入人體,對人體造成傷害。
5.充分利用雙面板。雙面板的每一個焊盤都可以當作過孔,靈活實現正反面電氣連接。
6.充分利用板上的空間,如果是開發板可以把過孔和小元件隱藏在大的晶元下面。
⑶ 簡單實用的定時電路
順序定時電路來
通過自0.001μF耦合電容把556雙定時器的前半部分輸出送到後半部分輸入,給出等於單個延遲之和的總延遲。將腳6瞬間接地可以啟動定時器的前半部分。由1.1R1C1確定的時間間隔後,第二個定時器開始延時,其值決定於1.1R2C2。
⑷ 求大神設計個2秒鍾通斷一次的電路。越簡單越好。
然後採用D觸發器進行二分頻,即可得到高低電平都是2秒鍾的脈沖信號,然後去驅動繼電器等開關電路
⑸ 間歇式電路 我蒙圈了,求指導!
A上面加一個自鎖開關,B加兩個限位開關。
自鎖開關一般有六個腳三級,一個共用級,兩個接觸級,分開和關,假設開的時候接通X電路,關的時候接通Y電路.
X電路控制B活塞向右行動,B活塞右側限位開關串接與X電路後。
Y電路控制B活塞向左行動,B活塞左側限位開關串接與Y電路後。
運行狀態:
A活塞上升到頂壓下自鎖開關,接通X電路
B活塞開始移動到右側,觸及限位開關停止(根據題意此時A活塞不停止,所以B活塞速度要足夠快)
A壓下後回升再次壓下自鎖開關,接通Y電路
B活塞開始移動到左側,觸及限位開關停止。
我對你的題意理解就是這樣,不知道對不對?
⑹ 想做一個簡單的斷續的報警電路
要加間斷響,要麼加脈沖發生器,要麼加時間繼電器。
要麼就改電路,利用繼電器自身的響應時間來做。繼電器一般來說有幾十到幾百毫秒的機械相應時間。。。
⑺ 求做一個簡單的延時接通電路
如果你懂電路,說說就行了。
方案:用555構建周期0.2秒的多諧振盪器,3腳輸出給回4017CP端,第一周期其答輸出0高電平,其它輸出電平低,第二周期其輸出1高電平,其它輸出電平低,……第五周期當輸出4高電平時,連接四個燈,第六周期時,連接清零端即可回到輸出1高電平,由於,輸出需要驅動電流大,所以,需要用三極體9013增加驅動能力,基極串聯限流電阻10K,又你要求:「第一個點亮後過0.2秒再亮第二個,此時第一個還是亮著的」,所以,基極與地之間要並聯一隻電容,容量需要實驗才能滿足你的需要(大約0.01uf),第五周期需要全部亮,因此,需要通過串聯4隻1K電阻分別連接到4個驅動三極體的基極。
如果你認可方案,再給圖。
⑻ 間歇電路怎麼做大家幫幫忙,在此先謝謝了~
不知LZ所需功率為多大,如小於150W就用一個冰箱之音,現成的,何需做。
⑼ 用2個555定時器設計一個間歇單音發生電路的電路圖,,,謝謝啊!!!!!
此問題有類似答案。http://..com/question/431754002014562564.html?oldq=1