⑴ LED手电驱动电路原理图,急求更直白的解析
1 通电瞬间 电感视为开路,所以T1电位低于e
2这里电容起到储能的作用,充电后电压和电感的自感电势叠加达到升压的目的。
3自激震荡。
⑵ 接口驱动电路原理图分析
右边的好像是四相电压输出。L297可做四相电压控制。
⑶ 新手求助。LCD驱动电路原理图看不懂,请高手详细讲解下,比如10.4v,16v,-7v怎么产生的。谢了。
首先,U12的1pin,就是LX(外部电感驱动,方波,峰值为VIN),D11叫续流二极管。是一个典型回的boost电路。输出电压计算公式图答里面都有。其实实质是在调节LX方波占空比。输出叫AVDD,主要是供给OC S-IC工作的供电电压。
这里的16V.-7V驱动同时用了LX方波。具体就是典型的charge pump电路。其中C100和C101叫做飞电容,作用就是将LX的方波与直流隔离。VGH是Gate开启电压,VGL是Gate关闭电压。
D9和D10是用来做保护的,如果电压过高,就会反向击穿。
那么,VGH和VGL的电压怎么调节呢,当然不是通过调剂LX方波,是通过调节后面R94与R96,R95与R97,电阻分压。
这些电压都比较低,是小屏吧。估计不会超过20吋。
⑷ 右腿驱动电路图及工作原理
Ø右腿接地,则人体与地面间的耦合电容视作CD2 = ∞被短路,强迫人体处于地位。
Ø但是人体右腿接地存在接地阻抗,因此无法彻底消除50Hz共模干扰电压
Ø右腿接地时,50Hz位移电流由引线引入的位移电流和人体引入的位移电流之分。
Z1和Z2为皮肤接触阻抗,ZG为接地阻抗。
⑸ 求A4988 驱动模块的电路图(原理图)
⑹ 这是马达驱动模块的原理图,请分别简述每一个元件的作用和电路整体工作原理
R1: 基极限流电阻
R2:PN结静态偏置电阻
Q1:驱动(电流放大)用三极管
D1:反向泄放二极管
R3:线圈限流电阻
⑺ 单片机的IO驱动LED灯电路,需要用到三极管,求原理图,并说明
搞不明白单片机I/O口驱动LED为什么要用到那么复杂的电路,是单纯的为了复杂而复版杂吗?很晕!如果一个权I/O口驱动一个LED,只要I/O口低电平有效LED串一个470Ω的电阻即可,如果驱动多个LED只要按下图即可:
如果Vcc=5v;则R0=1KΩ-5.1KΩ;Rn=470Ω。如果晶体管用S8550,那么同时点亮5个LED是没问题的。
⑻ 求单片机驱动直流电磁阀电路图
24V电磁阀电流较大来,三极管可能自要用大功率的了。还是继电器方便。另外最好用一只光耦,这样可以隔离单片机5V和电磁阀24V的电压。附图一张,图中220V交流改成24直流即可。继电器电压依继电器不同也可更改。
⑼ 跪求一个超声波雾化片的驱动电路的原理图!输入一个12v或24v直流电压,通过什么电路使1.7MHZ的雾化片工作
这是一个分离元件的超声雾化器原理图。包括三个主要部分:电源(AC-DC)部分、水位检测与保护部分、超声振荡与换能部分。
如果采用12V或者24V直流电源供电,第一个部分可以不用看。
水位检测与保护部分的工作原理:
水位高于探针A和B时,AB之间呈现一定的电阻,BG3导通,BG2也导通,BG2射极输出4V左右的电压,经R3和L3送到BG1基极,为BG1提供并偏置,BG1及外围元件构成的振荡电路工作。若水位低于探针A和B时,AB之间呈现很高的电阻,BG3截止,BG2也截止,BG1因无偏置而停振。从而防止换能器因缺水而损坏。如果不需要保护电路,只需要将R3接Vcc,并合理选择其阻值。
振荡与换能部分工作原理:
电路中的振荡器是一种由高频压电陶瓷片TD(超声换能器)组成的工作振荡器,其振荡频率为1.65MHz(决定于选定的TD)。晶体三极管BG1和电容器C1、C2等构成电容三点式振荡器电路。
C1和电感L1等效并联的谐振频率比工作频率低,其作用是决定工作振荡器的振荡幅度;C2 和电感L2等效串联的谐振频率比工作频率高,其作用是决定工作振荡器的反馈量,以保证振荡器起振和维持电路的可靠振荡。压电陶瓷片TD具有很大的等效电感,它除决定电路的工作频率外,同时又是雾化器的工作负载。
若更换压电陶瓷片TD,无需调整电路其他参数,其振荡器频率也能自动跟踪新的压电陶瓷片的频率而工作。