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DC/DC变换器电路如图1所示(图见下页)。DC/DC变换器输出的电压去向如图2所示(图见下页)。U7102(AICl596-33PM5)和外围电路组成开关型DC/DC变换器,可将①脚输入的+24V电压转换为+3V3STBY电压,从②脚输出。U7102的⑤脚为输出使能端,⑤脚为低电平时,②脚输出正常;当⑤脚为高电平时, 相似文献
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一、PHILIPS 170B4液晶显示器DC/DC变换器电路分析PHILIPS 170B4液晶显示器DC/DC变换器电路如图1所示。(1)3.3V电压产生电路3.3V电压产生电路以7001(L5972)为核心构成。L5972是输出电流为2A的开关型DC/DC变换器,输入电压范围为4.4~36V,输出电压为1.235~35V可调,设有电流保护、温度保护等完善的保护电路。L5972的引脚功能如表1所示。电路的工作过程如下:由开关电源输出的12V电压加到L5972的⑧脚,L5972的⑧脚(输入脚)、①脚(输出 相似文献
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2.LGL1780Q液晶显示器DC/DC变换器电路分析LCLl780Q液晶显示器DC/DC变换器电路如图2所示。(1)5V电压产生电路5V电压产生电路以U801(MPl583DN)为核心构成。MPl583DN是输出电流为3A的开关型DC/DC变 相似文献
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③故障检测电路(如图9所示) a.当DC/DC板工作,其功率超过800W时,由于a图中U2:A⑤脚电压大于④脚电压,故②脚输出高电乎,即F2为高电平。 b.RHT1为温度传感器,当DC/DC板温度超过90℃时,b图中U2:C的⑧脚电压小于⑨脚电压,使⒁脚输出高电平,即F2为高电平。 c.当UPS的负载超过1300W时,就认为是短路故障.U5:B的⑦脚电压大于⑥脚电压,使①脚输出高电平,即F2为高电平。 d.当蓄电池电压小于21V时,d图中的U2:D的⑾脚电压大于⑩脚电压,使⒀脚输出高电平.即F2为高电平。 e、当市电正常且负载超过850W时,e图中的U5:A的④脚电压大于⑤脚电压,使②脚为低电平,即U6的⑿脚为低电平。由R83、C15、R81组成的振荡电 相似文献
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②U802内部电路框图如图3所示,内部含有两个变换器,前端是一个用于PFC(功率因素校正)电路的变换器,后面是主电源DC/DC变换器;内部电路包括:启动控制、振荡电路、误差放大电路、PFC电路、过电压/欠电压保护电路、过电流保护电路、过热保护电路、PFC驱动电路和开关管QS01等。STR-E1565引脚功能和对地参考电压见表1所示。 相似文献
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变频器谐波抑制方法及测量 总被引:4,自引:0,他引:4
变频器产生谐波的原因众所周知,目前低压变频器(≤700V)的主电路都选用交-直-交形式,且是电压型,如图1所示。它有整流部分AD/DC及逆变部分DC/AC,电容器C接在P N-。它的输入及输出电压、电流波形见图2。及输出电压、电流波形见图2。AD/DC直流逆变成交流DC/AC直流DCP 交流任意可调频率R交流U·VWSMT50HzIpcN-交流变成直流制动图1交直交电压型变频器主电路及输出电流波形主回路电源(输入)端主回路电源(输出)端主电路电压波形电流波形电压波形电流波形直流输出部分频率P -N图2输入部分:电压主波形为正弦波,但电流波形为非正弦波,… 相似文献
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正2.指示灯亮,但屏不亮的故障检修实录首先测试D5VL(5V)和D3V3(3.3V)电压产生电路的输出端,其检测方法如图9所示。其中,D5VL可以检测IC8026的②脚;D3V3可以检测IC8024的②脚。检测时发现5V和3.3V输出均为0V,测量VA电压时也为0V(正常时,VA约为70V)。此时可断定该电路没有工作,可对该路上的元器件进行检测。首先检测为其供电的PFC(功率因素校正)电路,正常时,PFC电路应输出约400V直流电压,其检测方法如图10所示(图见下页)。检测时,发现400V的PFC 相似文献
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5.加载电机控制电路该机的加载与卸载电机控制电路如图5所示。操作“CLOSE”钮时,由 U4将操作信息送给微处理器 U3.处理成加载指令,并通过 I~2C 总线传输给 U1,使 U1从(53)脚输出高电平(4.8V),控制电压到驱动电路 U20③脚;同时 U3(14)脚输出低电平(0V)到 U20②脚。U20对该电压驱动放大后.从 U20⑦脚输出0V 电压,⑧脚输出3.8V 电压,驱动加载电机正转,电机通过托盘进出机构将托盘送入机器。一旦托盘入盒到位,入盒到位检测开关 K1被压合,U1(47)脚得到一个低电平(0 V). 相似文献
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详细分析了DC/DC降压变换器驱动LED电路的工作原理,并推导了输出电压与输入电压的关系和电路参数选择依据的公式;给出一种DC/DC降压变换器芯片实例及其实用电路。 相似文献
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一台索尼SL—C30CH型录像机中的电源稳压集成电路STR1229损坏,它有2组电压输出,如图1所示。①脚为12V稳压输出,②脚为9V稳压输出,③脚为控制电压输入,④脚为整流16.8V电压输入,⑤脚接地。 相似文献
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针对传统Z源DC/DC变换器存在的输入电流不连续、输出电压增益不够高和功率器件电压应力较高等不足,利用开关电感和开关电容技术,提出了一种混合开关高增益DC/DC变换器。该变换器主电路中只用到1个储能电容,结构简单,与现有典型的高增益阻抗源DC/DC变换器相比,所提出的混合开关电感和开关电容的DC/DC变换器可以实现更高的输出电压增益,同时电容和开关器件的电压应力较低。详细分析了所提变换器的工作原理,通过在实验室中所建立的输入电压16~40 V、输出电压26~107 V和输出功率7~114 W的原型验证了其性能。 相似文献
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正(1)OZ9938内部电路OZ9938的内部电路框图,如图4所示。(2)背光灯开启电路电源板输出的+14.5V电压VCC-Inverter送入逆变器电路,然后分为两路:一路直接送给高压形成电路Q701~Q704;另一路经Q708、ZD703组成的稳压电路产生5V的VDD-1电压,送给U702振荡激励控制电路和半桥转全桥输出电路U701,为逆变器电路提供电源。遥控开机后,主板微处理器输出的B/LOn/Off逆变器高电平开启指令从连接器XS952的③脚输入逆 相似文献
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一、控制电路简析整机电路如图1所示。控制电路以单片集成电路CF745—04/P为核心组成。⒁脚为正电源V_(DD),⑤脚为电源负端V_(SS),由三极管VT6等组成的串联式稳压电路提供。⒃脚为内振荡器外部时钟输入端,本电路采用的是外接RC振荡方式。为了减少功耗,计数器输入③脚在这里接负。④脚为复位MCLR/V_(p-p)编辑电压输入,低电平时使CPU复位,该脚电压不得超过V_(DD)电源电压,否则会进入测试方法。①脚和⑧脚两输出 相似文献
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一台天津产长城牌C532型遥控彩电,接收“H”频段和“U”频段节目时工作正常,但接收不到“L”频段节目。经查是微电脑N_(001)(型号为TMP47C433AN3844)的第⑤脚内部电路损坏。见图1所示。电路如果正常时,当接收“L”频段的节目时,⑤脚应该输出低电平, 相似文献
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与传统的Buck电路相比,基于H桥并联的DC/DC变换器可以实现电压的双极性输出和故障时的冗余控制,非常适合用于大功率电动机正反转控制的场合。分析了并联H桥型DC/DC变换器的结构组成和双脉宽调制(PWM)模式。为了降低双脉宽调制下H桥型DC/DC变换器的开通和关断损耗,对无源软开关技术进行了分析,重点探讨了RCD缓冲电路和最小应力缓冲电路之间的性能差异,指出最小应力软开关技术可以获得更好的软开关性能,并就将其用于双脉宽调制下的并联H桥DC/DC变换器进行了仿真研究。仿真结果表明:最小应力软开关技术用于双脉宽调制下并联H桥DC/DC变换器时,可以实现开关管的零电压开通和零电流关断。 相似文献
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鸿雁牌取电板只有接线图,没有原理图,给维修带来不便。笔者根据实物画出原理图如图1所示。一、工作原理交流220V通过变压器B降压为17V,经过整流、滤波、三端稳压器稳压以后输出 12V电压,供555时基和继电器工作。控制电路见图2所示。图中的时基电路②脚为触发输入同相端,⑥脚为阀值输入端(相当于R端)。②脚电压高于2/3Vcc时,输出端③脚为高电平。充电由电阻R2和定时电容C1组成,电路的充电和放电则由红外线发射管V11和光电接收V21控制。当V11发射管发出的红外线光波被V21光电管接受到时,V2的b极变为低电平,V2处于截止状态,则555的③脚输… 相似文献
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在分析现有双单元DC/DC 变换器的基础上,提出一种新型软开关双单元DC/DC 变换器,分析了该变换器的工作原理和主要特点,给出了用于功率因数校正电路的实验结果。该变换器实现了主开关的零电压、零电流开通和零电压关断,辅助开关的零电流开通和零电压关断,以及输出整流二极管的零电流关断。 相似文献