電路設計 文章 進入電路設計技術(shù)社區(qū)
5個常用過零檢測電路方案(隔離和非隔離都有)
- 過零檢測電路在電子產(chǎn)品中是常見的電路,常用來測量關于 AC 電源零點、電源頻率和相關相角等參數(shù)。主要應用于對 AC 電源類參數(shù)之測量和控制的產(chǎn)品中,其中典型應用有:電源開關時序控制 (比如馬達控制、照明、加熱器等控制)、電功率和功率因素調(diào)整、相線控制等產(chǎn)品,特別在家電領域得到更廣泛地應用。過零檢測的作用為,當電網(wǎng)電壓經(jīng)過正弦波的零點時,電路會產(chǎn)生一個脈沖信號給到單片機的中斷口,然后單片機做相應的處理。如上圖,交流電每經(jīng)過零點,過零檢測電路都會產(chǎn)生一個脈沖。應用場合:1. 在一些需要給馬達類器具調(diào)功調(diào)速的場
- 關鍵字: 變壓器 電路檢測 電路設計
差分電路原理,輸出電壓為什么要偏移?
- 差分運算放大電路,對共模信號得到有效抑制,而只對差分信號進行放大,因而得到廣泛的應用。差分電路的電路構(gòu)型上圖是差分電路。目標處理電壓:是采集處理電壓,比如在系統(tǒng)中像母線電壓的采集處理,還有像交流電壓的采集處理等。差分同相/反相分壓電阻:為了得到適合運放處理的電壓,需要將高壓信號進行分壓處理,如圖1中V1與V2兩端的電壓經(jīng)過分壓處理,最終得到適合運放處理的電壓Vin+與Vin-。差分放大電路反饋,對于運算放大電路來說,運放工作在線性區(qū),所以這里一定是負反饋,沒有反饋(開環(huán))或者是正反饋,那是比較器電路而不是
- 關鍵字: 差分運算放大電路 電路設計
電路設計的九段境界
- 今天在網(wǎng)上看到一篇非常棒的文章,閱讀完之后,受益匪淺。 同學們可以認真學習一下,對照一下,看看自己現(xiàn)在處于什么段位。一 段你剛開始進入這行,對PMOS/NMOS/BJT什么的只不過有個大概的了解,各種器件的特性你也不太清楚,具體設計成什么樣的電路你也沒什么主意,你的 電路圖主要看國內(nèi)雜志上的文章,或者按照教科書上現(xiàn)成的電路,你總覺得他們說得都有道理。你做的電路主要是小規(guī)模的模塊,做點差分運放,或者帶隙基準的仿真什么的你就計算著發(fā)文章,生怕到時候論文湊不夠??偟膩碚f,基本上看見運放還是發(fā)怵。你覺得spice
- 關鍵字: 電路設計
可控硅基礎及應用電路
- 可控硅對于硬件工程師來說是個重要的元器件,對于一個合格的硬件工程師來說,必須要掌握可控硅的電路設計??煽毓柙诟鱾€領域應用廣泛,常用來做各種大功率負載的開關。相比繼電器,可控硅有很多優(yōu)勢,繼電器在開關動作時會產(chǎn)生電火花,在某些工業(yè)環(huán)境由于安全原因這是不允許的,繼電器在開關動作時觸點會發(fā)生氧化,影響繼電器壽命,而這些缺點可控硅都能避免??煽毓?Silicon Controlled Rectifier) 簡稱SCR,可控硅分單向可控硅和雙向可控硅兩種。雙向可控硅也叫三端雙向可控硅,簡稱TRIAC。雙向可控硅在結(jié)
- 關鍵字: 可控硅 電路設計
二次整流電路設計難點解析
- 在電源工程師歡呼有源鉗位正激轉(zhuǎn)換器(ACFC)突破50%占空比限制之際,一個被長期忽視的設計陷阱正在浮現(xiàn)——最小占空比(Dmin)的精細控制已成為決定系統(tǒng)可靠性的生死線。實測數(shù)據(jù)顯示,當Dmin低于15%時,ACFC的開關損耗會陡增300%,電磁干擾(EMI)惡化達18dBμV。本文以隔離式ACFC電源為例,闡述最小占空比對設計的影響。該轉(zhuǎn)換器用于將輸入24 VAC或48 ~ 60 VDC,轉(zhuǎn)化為15VDC,1.5 A輸出。其隔離特性使其適合為現(xiàn)場工業(yè)應用供電。ACFC拓撲幫助實現(xiàn)了高達91%的峰值效率。
- 關鍵字: ADI 電路設計
成功設計LED驅(qū)動電源的五個關鍵點
- 一、LED電流大小LED電流的大小直接影響著使用壽命,建議降額使用,因此盡量控制小點,特別是LED散熱效果不好的話,LED一定要留足余量。二、芯片發(fā)熱這主要針對內(nèi)置電源調(diào)制器的高壓驅(qū)動芯片。假如芯片消耗的電流為2mA,300V的電壓加在芯片上面,芯片的功耗為0.6W,當然會引起芯片的發(fā)熱。驅(qū)動芯片的*電流來自于驅(qū)動功率MOS管的消耗,簡單的計算公式為I=cvf(考慮充電的電阻效益,實際I=2cvf,其中c為功率MOS管的cgs電容,v為功率管導通時的gate電壓,所以為了降低芯片的功耗,必須想辦法降低c、
- 關鍵字: LED 驅(qū)動電路 電路設計
電感嘯叫的原因及解決方法剖析
- 【摘 要】環(huán)形電感或工形電感嘯叫問題,在穩(wěn)壓電源電路的設計經(jīng)常遇到,根據(jù)穩(wěn)壓電源芯片的不同和外圍電路的不同,解決方法也各不相同,本文檔的宗旨是分析電感嘯叫的根本原因,并綜合各種不同的解決方法,供學習參考和借鑒?!娟P鍵詞】電感嘯叫 穩(wěn)壓電源電路1. 引言H7710加密DTU 在摸底測試的時候發(fā)現(xiàn)過電感嘯叫的現(xiàn)象,當時我們的處理方法是更換穩(wěn)壓電源電路輸出部分的電感。在實際的應用中,我們處理的方法可以有多種多樣,現(xiàn)在就專門針對此類問題,探討和匯總電感嘯叫的根本原因及處理嘯叫的方法。2. 穩(wěn)壓電源電路的
- 關鍵字: 電路設計 穩(wěn)壓電源電路 電感嘯叫
MOS管防護電路解析
- 功率MOS管自身擁有眾多優(yōu)點,但是MOS管具有較脆弱的承受短時過載能力,特別是在高頻的應用場合,所以在應用功率MOS管對必須為其設計合理的保護電路來提高器件的可靠性。功率MOS管保護電路主要有以下幾個方面:1)防止柵極 di/dt過高:由于采用驅(qū)動芯片,其輸出阻抗較低,直接驅(qū)動功率管會引起驅(qū)動的功率管快速的開通和關斷,有可能造成功率管漏源極間的電壓震蕩,或者有可能造成功率管遭受過高的di/dt而引起誤導通。為避免上述現(xiàn)象的發(fā)生,通常在MOS驅(qū)動器的輸出與MOS管的柵極之間串聯(lián)一個電阻(R509),電阻的大
- 關鍵字: MOS管 電路設計
注意 PCB走線間距,比“串擾”危害更大的是“阻抗變化”
- 在PCB設計中,工程師們往往對高速信號的完整性保持高度警惕,卻容易忽視低速信號走線的阻抗控制問題。當相鄰走線間距呈現(xiàn)不規(guī)則變化時,即便信號速率不高,仍然會引發(fā)意想不到的信號質(zhì)量問題。這種間距變化帶來的阻抗擾動,遠比單純考慮串擾問題更值得關注。一些速率雖然不算特別高,但是對時序、信號質(zhì)量有要求的數(shù)字接口,例如“SDIO”。我要注意走線間距的問題。如果走線可以間距足夠的大,例如滿足3W,并且可以用GND隔離,并且足夠的空間打GND地孔,那么也沒什么糾結(jié)的。但是往往我們沒有那么多足夠的空間來走線。這時候,我們需
- 關鍵字: PCB 電路設計
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