首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
文章以芯片TPS5430为核心构成DC-DC变换器,由51单片机组成测控电路,通过单元电路上的按键改变占空比来调节输出电压,辅助电源由直流稳压电源经过稳压芯片L7805CV输出5 V电源。整个系统充分利用了TPS5430过流保护和热关断功能,性能测试较为完善,比较好地实现了设计要求。  相似文献   

2.
<正> [例1]故障现象 通电不到十分钟,机内冒烟,随后声光全无,电源指示灯亮。 分析与检修 该机微处理器电压是由开关变压器次级D608束流输出16V经L7805稳压后提供的。电源指示灯亮,说明开关电源起振,应查110V电压是否正常。110V电压是由D607整流后经Q605加到行管集电极。分析电路图发现该机待机/开机部分电路图有错,与实物不合,见附图。其工作过程是待机时,CTV2225(41)脚输出高电平,使Q608导通,Q607  相似文献   

3.
本文介绍一种自制摄像机外接电源,其电路原理如附图所示。其输出电压与索尼摄像机所需8.4V电压相一致。该电路包括电池和稳压两部分。本电路供电电池采用两节7.2V、1300mAh锂电池串联而成,三端稳压器7805,精密多圈电位器RW、  相似文献   

4.
<正> 一台SHENKE VCD-399机,出现除电源开关外的所有功能(包括遥控)均失效的故障。拆开该机,人为打开托盘,放入光盘,插上电源,按下电源开关,托盘能自动进入并读出目录。据经验,笔者先查电源,发现7805输出只有1.8V,输入电压也只有6V,且7805发热严重。据此认为7805后级负载有短路故障。笔者采用分割法进行检修。先断开解码板J13插座,7805  相似文献   

5.
因该机使用两只变压器(220V转110V、110V电源变压器),所以消耗功率较大。主要解决办法:到当地电子元件门市部购买一只5W的双组输出的9V收录机常用的变压器,替代原110V的电源变压器即可减轻此机的电能消耗。另外,在停电及关机时,设置的信息全部消失问题,可在新代换的变压器供微处理的(μPD17051GS第輥脚)供电电路中加装两只充电电池,以保持原来的信息。其电路如附图所示。图中的电路由D1半波整流,C1滤波,三端稳压器μA7805经D3、D4、D5降压约小于3V的电源电压供μPD17015GS第輥脚,使收音,时钟正常工作,并向经R限流向E充电;另一路电…  相似文献   

6.
<正> MICREL公司生产的新型三端稳压器MIC29150,有3.3V、5.0V、12V三种固定输出电压,其输出电流为1.5A。它有TO-220和贴片式TO-263两种封装,其引脚排列如图1所示。MIC29150可与7805互换使用。 该器件主要特点有:压差低,在1.5A输出 时典型值为350mV,最大值为600mV;输出电 压精度高达±2%;最大输入电压可达26V;线 性调整率典型值为0.06%;负载调整率典型值 为0.2%;输出电压温度系数典型值为20ppm/℃;工作温度为-40~125℃;有过流保护、过热保护、电源极性接反保护及瞬间过压保护(-20~60V)功能。MIC29150虽设计用于电池供电的设备,但也适用于交流供电的场合。它不仅节能,并且在性能上优于7805。若MIC29150的  相似文献   

7.
1998年《家庭电子》第12期51页刊有《数显式多用途稳压电源》一文,文中的三端稳压器7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824七组电源均由变压器T降压为30V的交流电压整流、滤波后供给。这样供电显然是不合理的,因为,30V的交流电压经整流、滤波后约为40V的直流电压,将其加至各稳压器输入端,这样高的电压对于低电压稳压器来  相似文献   

8.
维修集锦     
任天堂616游戏机检修故障现象;无图无声,只有白光栅。分析与检修:因有白光栅,所以判定调制板已工作,故障在主机板。开机测稳压块7805输出脚电压为3.5V。断开与主机板的连线。再测,电压恢复到5V。接上连线测总电流为1.9A。说明主机板上存在短路故障。逐个切断各集成电路的电源脚,串入万用表测电流。最后发现中央处理器6527与视频处理器6528的工作电流都在600mA左右,正常情况下它们的工作电流应不大于150mA,因此判断其损坏。笔者用手头的一块6005H代换  相似文献   

9.
1 电路原理 湖山牌SH-05型卡拉OK机电源电路见图1,电源电路共有七路输出,分别为+15V,-15V,+7.5V,-7.5V,+5V,+23V,-23V.220V交流电经变压器T1降压,(3,4)、(5,4)绕组交流电压经1VD5、1VD6全波整流,IC67滤波,7815稳压,得到+15V输出,+15V另一路经稳压二极管1VD3稳压得到+7.5V输出,+15V的又一路由7805稳压,得到+5V输出.  相似文献   

10.
超霸SV828KR录像机设有一个220V/110V的电压转换电路(见附图),用一个6V继电器担任转换工作。继电器的常闭触点接变压器的220V绕组,常开触点接变压器的110V绕组。当电源电压为220V时,继电器不动作;电源电压为110V时,继电器吸合,市电输入变压器的110V绕组,使次级绕组输出电压保持不变。在晚上用电高峰期时,用户家中的电压下降至  相似文献   

11.
孔祥伦  方勇  赵海  席昌文  蒙林 《通讯世界》2016,(21):190-191
目前10kV电力线路上,实现馈线自动化功能(FA)的馈线终端(FTU)所需的220V电源通过10kV线路上电源变压器将10kV电压转化为220V所得,此种10kV电源变压器是一种输出的220V电压并提供装置电源及电压时间型开关的控制电源.该类型电源变压器广泛应用在10kV智能配网上.但是在电源变压器安装、调试过程中,发现电源变压器二次接线不易接线、易接错等诸多问题,为了解决以上问题,提出了一种具有二次接线拔插功能的电源变压器进行相关研究及应用.  相似文献   

12.
例1.一台惠普HP-1518E型15英寸数控彩显,开机后指示灯由红变绿正常,但彩显黑屏。分析检修:开盖后首先测直流300V电压、主电源电压直流100V均正常,查加速极没有电压(为0V)。因加速极电压是直接由行输出变压器供给的,怀疑行输出变压器有故障。更换行输出变压器后故障依旧。  相似文献   

13.
集成稳压器是通用模拟集成电路的一个分支,它是指输入电压或负载发生变化时,能使输出电压保持不变的集成电路。三端集成稳压器因它具有成本低、体积小、简便可靠、性能指标高等优点而广泛应用于电子设备的电源电路。其组成见附图常用的三端集成稳压器有CW78××、CW79××系列,该系列为三端固定式正(负)集成稳压器,其输出电压有5V、6V、9V、12V、15V、18V、20V、24V等。输出电流以78或79后面的字母区分,L为0.1A、M为0.5A、无字母为1.5A。现以CW7805C、CW7812C、CW7815C为例,计算三端集成稳压器的输出效率。  相似文献   

14.
本文叙述采用脉宽调制技术的开关式电源的工作原理和设计.电路输出600W,且直接输入240V交流而不使用50赫电源变压器.总的效率约为60~65%,几乎与负载无关.可以改进电路,输入其他电压例如50V直流电压.  相似文献   

15.
张金国 《电视机维修》2000,(A02):600-601
该机开关电源相关电路参见图1。本机型开关电源是变压器耦合式并联型开关电源,具有适应市电压在130V~270V范围或完善的保护功能等优点,其遥控系统未设专用电源,是以改变主电源的工作状态而降低各路输出电压,保持遥控系统的5V正常供电。该开关稳压电源次级共有三路输出电压,即B 1为105V,B 2为  相似文献   

16.
《家庭电子》1998年第12期51页所刊《数显式多用途稳压电源》一文中,其三端稳压器7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824七组电源均由变压器T降压为30V的交流电压,经整流、滤波后供给。这样的供电方法要想使七组  相似文献   

17.
张梦宁 《无线电》2011,(5):87-87
一台夏普XV-P100型投影机通电后电源指示灯亮.但整机不工作。 检修与分析:测整流电路输出,约有300V直流电压,说明整流电路工作正常。按电源启动键,机器无任何反应。该机采用的是开关电源.测集成块IC7001.各引脚的电压基本正常。测变压器次级整流管DS7001的输出,电压为15V,测IC7002的输出,电压为12V。测试稳压块PAl5V、PBl0V,  相似文献   

18.
K7805-500为MORNSUN即将推出的新一代高效开关式三端稳压器,该产品为非隔离稳压单输出型DC- DC,超宽输入电压范围:约6.5~32 V,输出电压5 V(今后将陆续推出1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.3 V),额定输出电  相似文献   

19.
《电子与电脑》2011,(9):91-91
Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压器驱动器MAX13256,用于隔离电源设计。工程师可以利用该方案在短时间内轻松完成高效(高达90%)、隔离DC-DC转换器的设计。MAX13256采用8V~36V直流电源供电,为变压器原边绕组提供高达300mA的电流驱动,用于构建功率高达10W隔离电源。用户可自主选择变压器匝数比,以设定输出电压,从而产生任意电压的隔离输出。较宽的电压范围省去了外部稳压源。  相似文献   

20.
<正> 在自己绕制变压器时,常因吃不准次级绕组究竟绕多少才能使变压器在加载时输出的电压正好是我们要求的电压,因为变压器空载时输出的电压都要比加载时输出的电压高一些,甚至高出很多,例如一种电子琴使用的9V电源,空载时其输出电压竟高达14.5V,但接入电子琴之后却接近9V。造成变压器空载时输出电压高于有载时输出电压的原因是变压器自身存在一定的内阻。在没有动手绕制变压器之前,如果能预先估算出变压器的内阻,这个问题就会迎刃而解。下面介绍一种预先估算变压器内阻的方法,供广大电子爱好者参考。首先根据铁芯截面积、输出电流、输出电压V2、输入电压V1计算出变压器初级绕组的匝数N1和线径d1,次级绕组的匝数N2和线径d2。第二步是根据变压器线圈骨架的尺寸(如附图所示)、匝数和线径,计算出初级绕组及次级绕组线圈的总长度。假如初级绕组绕在里面,次级绕组绕在外面,对初级绕组来说,每层漆包线可绕的匝数C1=L/d1,需要绕的层数为e1=N1/  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号