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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 296 毫秒
1.
联想元件 联想存贮器单元电路示于图1。字线通常保持在+1V,位线保持于+0.5V,使其在字线上无电流。如果D_a上升到+3V,T_1饱和,则流入D_a的电流转入字线。如果T_2饱和,D_a电压升高,则无电流流入字线。电流的有  相似文献   

2.
<正> LM317单片集成稳压器是三端可调输出稳压器,输出电压能在+1.2V~+37V 范围内连续可调,最大输出电流为1.5A,稳压器芯片内部设有过流,过热保护和调整管安全工作区保护电路,有较好的电压、电流调整率。利用LM317可构成输出电压为+2.5V~+30V,最大输出电流为1.5A 可调稳压电源,如图1所示。变压器输出为18V,可变电阻在5KΩ内可调,二极管2C  相似文献   

3.
带有过温保护功能的1W白光LED驱动电路设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于CSMC 5V0.6μm标准CMOS工艺设计研制了一种具有过温保护功能的1W温度传感LED恒流驱动电路.该电路由恒流驱动模块和温度传感模块组成,在电源电压为5V时能提供350mA恒定驱动电流,并能在设定温度下关断功率MOS管,实现过温保护功能.恒流驱动模块采用比例电流采样方式,在电源电压正负变化10%范围内,驱动电流变化小于4.3%,温度传感模块利用PTAT(与绝对温度成正比)电压与基准电压比较,产生关断信号,关断温度在50℃-125℃范围内可由外接电阻设定.该芯片实现了温度传感模块和白光LED恒流驱动模块的单片集成,在LED照明技术中有一定的应用价值.  相似文献   

4.
本充电器能以恒流工作方式将镍镉电池充至限定电压后再自动进入涓流工作状态,这样即使长期将电池搁在充电器内也不会损坏电池。具体电路如附图所示。IC1和IC2为双电压比较器LM393,IC2在电路中作电压比较器,输入端⑤和⑥脚分别作为被充电池的电压取样端和由LED1绿色发光二极管作的基准电压端(电压约1.8伏并做电源接通指示)。当⑤脚电庄小于⑥脚电压时(即二节镍镉电池小于2.7伏),⑦脚输出为低电平,红色发光二极管LED2常亮,三极管T导通开始恒流充电。IC1在电路中作为振荡器,振荡频率约1Hz,占空比为5:1。当⑤脚电压大于⑥脚电压时(即二节镍镉电池大于2.7伏时),⑦脚输出  相似文献   

5.
<正> 图中电路,可把普通运算放大器的输出电压,扩大到+300V,输出电流可达到+20mA。运算放大器采用F007或LM358等通用型运放。其电源电压接±15V,输出电压摆幅为±12V左右。T_1管接成共基极形式,T_2管接成共集电极形式。运  相似文献   

6.
本文介绍笔者设计的一种36V镍镉蓄电池组恒流电动充电器电路,电路简单、调试方便,充电前能自动进行残余电泄放,电压下降至放电终了电压时自动转换为恒流充电状态,当电压上升至充电终了电压时自动转换为涓流充电维持状态。比较合适于电动自行车等的镍镉电池组充电。通过修改某些元件的参数,也可以改成12V和24V充电器。  相似文献   

7.
大功率白光LED驱动电路的双环检测方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于CSMC0.5μm标准CMOS工艺,设计了一种带有双环检测的大功率LED恒流驱动芯片。仿真结果表明,芯片可在2MHz频率下工作,驱动电流最高可达1.5A,在24V电源电压时,电源效率可达95%。当电源电压在6V跳变±10%,驱动1W350mA的LED时,LED电流精度达0.02%。对比单环检测模式,该电路的LED驱动电流响应时间缩短了近2/3。此模式在保持高精度恒流和高效率的同时,有效地缩短了LED驱动电流的响应时间。  相似文献   

8.
InSb-In共晶体薄膜磁阻式电流传感器   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍一种用锑化铟—铟 (InSb -In)共晶体薄膜磁阻元件 (MR)制成的电流传感器 (MRCS) ,并设计了一种能较大幅度增大其输出电压的信号处理电路。当处理电路的电压增益为 80db ,待测的 5 0Hz交流电流在 40~ 110mA之间变化时 ,输出电压在约 1V至约 3 .5V范围内变化 ,并且两者之间有比较好的线性关系 ,标准偏差 <0 .0 2。输出信号电压与本底噪声之比是 (2 4~ 46 ) :1。  相似文献   

9.
问题一:电池状态指示器某电子杂志刊载了一篇小制作文章:“电池状态指示器”,电路如下图所示。说明中称用一节电池供电时,电路中的发光二极管能发光闪烁。有读者来信时对此提出质疑,称红色发光管导通电压约 1.8~2V,实测加1.7V时开始发光、1.8V时微亮、1.9V时亮、2V时较亮,仅用一节电池供电似无法使发光管发光。  相似文献   

10.
提出了一种适用于锂电池的电流监测电路,通过在锂电池供电环路引入灵敏电阻对电流进行采样,并使用时钟控制开关电容运算放大器和高速比较器,实现从模拟信号到数字信号的转换。在处理器中进行精确电流量的运算,能对过流、短路电流进行保护,也能用于精确计算电池阻抗、电量等相关参数。电路基于0.18μm CMOS工艺,电源电压为2.5 V。对所设计电路进行了仿真验证。结果表明,该电路在-40℃~+125℃应用环境温度范围内能够实现对电流的采样和编码功能,并且能对充放电动作进行判断。  相似文献   

11.
电路特点(1)数字电压表电压/电流显示,显示精度0.1V/0.01A (2)过流保护功能,限制电流通过电流表设置。即具有恒流功能。此功能在维修、调整有短路故障的电路时可以防止电流过大而烧毁线路板或稳压电源本身。(3)具有自动风扇控制电路,电源调整管散热片超过55℃时自动启动散热风扇。  相似文献   

12.
简易逻辑笔     
在检修微机、仪器仪表的数字电路时,常需判断其逻辑状态。常用的CMOS电路,它的低电平近似等于Vss(电源电压负端),高电平近似等于V_(DD)(电源电压正端),一般不超过18V。根据上述参数,设计了该逻辑笔,其原理如附图。元件选择 R1为100k;R2、3为510Ω;LED为红绿发光二极管;CD4011为数字集成电路。工作电路当供电电压为5V,输入为低电平,Usr≤3.8V(实测)时,经C、A二次反相为低电平,D输出高电平,则绿LED发光。当输入  相似文献   

13.
基于RFID标签芯片的低功耗要求,设计了一种超低功耗的带隙基准电压源,电路中的主要MOS管都工作在亚阈值状态。在spectre环境下仿真表明,当电源电压为3 V~7 V,温度在-30℃~+120℃变化时,输出基准电压为1.8 V±0.001 V。电源电压抑制比(PSRR)为69.5 dB,并且电路工作电流维持在1.5μA~7μA的范围内。  相似文献   

14.
《电子制作》96年第10期关于《金星牌整流/交电器的改进》中,有一段话为:“该电路工作时,发光二极管发光,取下电池发光二极管熄灭”。我认为只要接通电源,无论电池是否取下,发光二极管LED都不会熄灭。按其改后图2可看出,R1(2k)一方面为三极管9013提供基极电流,使其导通;另一方面为发光二极管LED限流供电。若仍用原12V变压器,R1(2k)限流后,流过LED处电流I=U/R,即I_(LED)=12V/2k=6mA,电压:U=IR_(LED)=6×0.4=2.4V(算出R_(LED)≈0.4k),完全可以不受任何影响而正常发光。所以原文这段话是不正确的。  相似文献   

15.
本文介绍一种简单实用的充电器,能对12V蓄电池进行1A恒流充电,且充满后自动进入涓流充电,并有发光二极管指示充电状态。图1是充电器原理图。由电源变压器,D1、D2、C1为充电器提供约18V电源。开始充电时,电池电压U<13.8V,由 BG1、BG2组成的达林顿管导通,向电瓶充电。R3为充电电流取样电阻,BG3控制充电电流恒定,恒流大小由R3设定,可根据需要选取,但R3必须  相似文献   

16.
<正> 传统的EPROM 烧制电压电源都是使用单独的稳压电源提供,比较麻烦。本文介绍一种简易EPROM烧制电压电源,其输入电压为+5V,输出电压通过开关切换分别为+12.5V,+21V、+25V,满足使用要求,如图1所示。本电路的关键器件是美国国家半导体公司新推出的LM3578集成开关电源电路,它采用双列8脚封装。输出电压采用脉宽调制PWM 方式工作,其电压变换效率高,内部具有过热及限流保护电路,外接元件少。图中的输入电压为+5V,当K_1、K_2开路时,电路输出电压为+12.5V;闭合K_1时,输出电压增加到+21V;再  相似文献   

17.
<正>电路功能与优势图1所示电路监控系统中的电流,可在高达+500 V的正高共模直流电压下工作,且误差小于0.2%。负载电流通过一个电路外部的分流电阻。分流电阻值应适当选择,使得在最大负载电流时分流电压约为500 mV。与外部PNP晶体管配合使用时,AD8212能在具有大于500 V的正高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。电流隔离由四通道隔离器ADμM5402提供。这不仅是为了提供保护,而且还可将下游电路与高共模电压隔  相似文献   

18.
本文研究了一种采用高边电流检测的滞环控制LED恒流驱动芯片。基于0.5urn5V/18V/40VCDMOS工艺,运用Hspice工具对电路进行仿真,仿真结果显示,在4.5V一28V电源电压范围内,一40°C到+125°C工作温度范围内,电路可为LED提供恒定的350mA驱动电流,LED驱动电流为滞环变化的三角波,最大误差为6.2%。通过调节外部信号DIM的占空比可以调节LED的亮度。  相似文献   

19.
研究了一种采用高边电流检测的滞环控制LED恒流驱动芯片。基于0.5um5V/18V/40VCDMOS.工艺,运用HSPICE工具对电路进行仿真,仿真结果显示:在4.5V~28V电源电压范围内,-40℃~+l25℃工作温度范围内,电路可为LED提供恒定的350mA驱动电流,LED驱动电流为滞环变化的三角波,最大误差为6.2%。通过调节外部信号DIM的占空比可以调节LED的亮度。  相似文献   

20.
贵刊1995年第1期刊出的《声光兼备的音响模拟器》有一定的趣味性。本人在制作中发现对该电路有几点需要改进之处: 1.IC2的Q_)~Q_9在供电电压为6V时,高电平电压在5.9V以上。由于这些端子具有较强的驱动负载能力。原电路LED1~LED7的接法容易损坏发光二极管。此外,由于LED的箝位作用,使有载输出电位在2V左右,这样长期使用会降低IC2的性能。  相似文献   

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