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万能恒流电路

发布时间:2022-03-29 00:24:46

『壹』 如何知道这些led灯一个有多少瓦多少V电压,能用万能表测吗如何测请说详细一点。

第一个是大功率的仿流明灯珠,一般情况下是1W/颗(也有3W/0.75W的,但那不是常规的),第二个应该是5050灯珠,一般对外宣称0.2W,实际应该只有0.15W,第三款是5730灯珠,一颗大概是0.5W,以上都是白光灯珠,因此每颗的电压(即VF值)为3-3.5V。电压可以在点亮的情况下用万用表测试
灯泡的额定电压在灯泡的名牌上都有标记的..自己查查就知道了
如果要知道灯泡的工作电压,把万能表调到电压档,用表笔测量就OK了.但是要注意量程的选择、
然后再读表就OK

『贰』 LED电视灯条有4组电压输入可用万能恒流板吗

摘要 您好,我正在根据您提的问题整理答案,请稍等一会儿哦~

『叁』 万能充是怎么做到稳压又恒流的

那个本身万能充就是统一电流,还有就是你要用稳压的话那些,是万能充里面自己厂家处理好的啊,还有就是万能充本身就便宜,相对来说,对电池那些损害很大的哦。

『肆』 熊猫LE32D11电路板背光电路坏用万能恒流板怎样政

LED电路板背光灯电路板损坏,首先要排除是否背光灯故障,导致的恒流板损坏。不然更换万能恒流板上去,也扛不了多久。然后,确定灯条电流,根据万能恒流板说明,设置适当电流并安装好。

『伍』 用万能表测恒流源的电流,为什么数值跳动的很厉害。

恒流源不恒流是有故障的,最用钳形表测电流,安全又方便!

『陆』 万能充正常工作时电压是多少呢

220V交流电→直流→锂电充电,任何一个环节出现问题,就成了电池杀手,严重时会爆炸。锂电池的充电过程是恒定电流→恒定电压→涓流补电。首先恒流充电,即电流一定值时,电池电压随着充电过程逐步升高,当电池电压达到4.2V时,由恒流充电变为恒压充电,即电压一定,电流根据电芯饱和程度逐步减小。当电流减小到一定程度时,充电器认为充电结束,随后用小电流对电池进行涓流补电。很多万能充在电路设计上,将充电截止电压改到4.2~4.3V,就是当电池电压达到4.2V后,仍以固定的电流对电池继续充电,直到电池电压达到设定值为止。然后用固定电流对电池补电,用一个固定阻值的电阻“漏”些电流出来,这个电流是固定的,插上电池就有,不会停止。如此电池充得很饱。所以长期使用万能充充电的朋友,一段时间后会发现电池鼓胀、续航时间大不如前等,这正是由于使用万能充过度充电的原因。其次,手机原厂座充的保护电路设计完善,比如根据电池容量匹配充电电流大小,当充电温度升高时,热敏电阻的阻值发生变化,与充电器构成回路来调整充电电流大小,防止过热。而万能充则无论电池容量是600mAh还是1000mAh,电池的温度等变化,总是用固定的电流对电池充电。因此,长时间充电,电池的温度升高,温度高的时候对锂电影响很大,电池往往在高温下充电损坏。

『柒』 tl431+lm358双运放做恒流源,为什么仿真可以,实物就不能测到电流

发烫证明已经有电流流经127了。绝对是万能表有问题。直接电流表测量时,127承受电压约10v,消耗功率约5w,不烫就不正常了。

『捌』 数字万能表怎么测led灯恒流电源怎么测试

数字表与指针表的测法一样:找比实际负载大些和小些的电阻各一个,分别代入电路,测电阻上的压降,正常时,阻值小的上面电压小,大的电压大,再简单点就随便找一个阻值小很多的电阻(保护用)与电流表串联后接入电路,或直接用电流表接入,看读数是否与标称恒流值相符,一般在5%以内算正常的.

『玖』 手机万能充电器的电子电路图与工作原理

分析一个电源,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。

当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。

那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。右边的次级绕组就没有太多好说的了,经二极管RF93整流,220uF电容滤波后输出6V的电压。没找到二极管RF93的资料,估计是一个快速回复管,例如肖特基二极管等,因为开关电源的工作频率较高,所以需要工作频率的二极管。这里可以用常见的1N5816、1N5817等肖特基二极管代替。同样因为频率高的原因,变压器也必须使用高频开关变压器,铁心一般为高频铁氧体磁芯,具有高的电阻率,以减小涡流。

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