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一、概述 KM-22是一种晶闸管稳压/稳流整流装置的专用控制电路。该电路不仅能够为三相整流桥提供触发脉冲,而且能够实现整流装置自动稳压、稳流。在要求采用二组全控整流电路的大功率整流装置中,运用二块KM-22,二组整流电路即可并联输出。此条件下KM-22具有双路差值调节功能,能保证二路输出自动均衡。 相似文献
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1.电源控制集成电路
开关电源电路的核心是振荡、稳压、反馈等电路,这些电路在分立件阶段调试困难,容易受干扰。因此,把电源电路的控制电路集成化,成为当时电源电路的一次跃进。 相似文献
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MAX16809,MAX1681016通道LED背光灯驱动控制电路
MAX16809MAX16810为16通道LED背光灯驱动电路.内部设有振荡器、基准2.5V和预稳压5V电路、误差放大器、控制与驱动电路、输出过压检测电路、电流检测电路、总线控制接口等电路,如图9所示,其典型应用电路如图10所示。 相似文献
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低电压大电流软开关电源的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了一种大功率低压大电流开关电源的设计方案,该电源满载输出功率为60kW(5000A/12V),采用软开关移相全桥控制方式,实现了零电压软开关;控制电路中采用了稳压稳流自动转换方案,实现了输出稳压稳流的自动切换,提高了输出性能;采用多个变压器串并联结构,使并联的输出整流二极管之间实现自动均流;设计并使用了容性功率母排,减小了系统中的振荡,减小了功率母排的发热,达到了令人满意的实验结果。 相似文献
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(4)稳压控制电路TEAl533的稳压采用电流/电压双模式控制方式,即开关电源控制电路采用了电压和电流两种负反馈控制信号进行稳压控制,如图4所示。电流负反馈信号是在开关管7102源极接入取样电阻3117、3118、3119,对开关管源极的电流(也即开关变压器的"一次"电流)进行取样而得到的,开关管电流取样信号送入TEAl533的⑤脚"一次"电流检测端,既参与稳压控制又具有过电流保护功能。因为电流取样是在开关管的每个开关周期内都要进行的,因此这 相似文献
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(5)室内风机控制电路室内风机控制电路如图7所示。1)电路分析室内风机的速度通过可控硅进行平滑调速,有高、中、低三挡,该速度是根据室内温度与设定温度的温差自动调节的。 相似文献
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2.稳压、待机与保护电路该机芯的稳压、待机及保护控制电路在开关电源的次级,如图5所示。(l)稳压控制电路稳压控制电路主要由Q883、D862组成,Q883内含取样、基准、误差放大电路。如果主输出电压高于115V,则经Q883取样及误差放大后,Q883的输出使光电管D862的①、②脚内接发光二极管的电流增大,于是D862的④、③脚内接光敏三极管的电流也增大,即从STR—Z2152的⑤脚流出来的电流增大,所以输出主电压将降回到+115V标准值。 相似文献
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③自动功率控制(APC)电路。激光头都附设自动功率控制电路,并用APC表示,它的主要功能是保证激光头输出稳定的激光辐射功率。该激光头附设APC电路,如图6所示。该电路主要包括:传感头电路、两级同相放大器IC1A和IC1B、π型滤波器及LD模块电路等。 相似文献
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8.自动保护控制电路
(1)过流保护控制电路
当负载短路或其他原因引起高频变压器T1的原边(初级)绕组中电流过大时,将使其串联的T2的N5绕组电流过大,从而导致N1、N2绕组感应电压增大。该电压经D20、R.38、C25、R48、R49、R52、R31、C30整流、滤波和分压,使脉宽调制芯片U1④脚电位升高,内部误差放大器动作,关断(⑧、⑾脚输出,迫使电源进入自动保护停机状态。 相似文献
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②其中TW902的④~⑥绕组感应脉冲由DW903整流、CW905滤波后,得到+18V直流电压,加到HW901的③脚,替换下启动电路,为内部的控制电路和驱动级供电。TW902绕组的⑦、⑧、⑨~⑩端产生的感应脉冲由D950、D951整流、C951、C952、L950、C953组成的π型滤波器滤波后,得到+12V直流电压。3.稳压控制电路稳压控制电路由取样误差放大电路N951 相似文献
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问:上一讲我们分析了控制电路中的屏幕字符显示部分,请您对调谐控制电路给予介绍。 答:松下TC-AV 29C彩电采用电压合成调谐方式,用节目存储器存放30个频道预置节目数据,分自动调谐与手动调谐两种形式。调谐控制电路见图 相似文献
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结合华中电网某地区架空输电线路无人机可视化巡检工作的实际应用情况,详细分析了无人机在架空输电线路可视化巡检中的作业流程、巡检内容以及巡检技术要求,并针对在清晨、傍晚、阴霾等环境光线较暗情况下,无人机难以快速、精准、高效地开展架空输电线路可视化巡检、缺陷识别等难题,以图腾柱开关控制电路为核心,研究了一种可用于无人机在架空输电线路可视化巡检中的自动补光系统,该系统主要包括环境光线亮度实时检测模块、高低电平逆转模块、图腾柱开关控制电路、稳压模块、LED补光模块,并以多旋翼无人机搭载可见光巡检设备为测试平台,现场实践论证了该自动补光系统的可行性和高效性。 相似文献