能用稳压二极管怎么看型号做一个耐压24V的与门电路吗?

从负端到正端流过一个大于2mA的电流,稳压二极管两端的电压就会稳定。

稳压二极管也可以当做一个普通的二极管使用(从正端流向负端)。

上图是稳压管不带负载的情况(没有实际意义的电路)。

注意:自己使用二极管制作全桥整流桥时,二极管的反向耐压至少2.8倍的DC输出电压,24*2.8=67.2V。电流为输出电流的一半,10/2=5mA

为了使稳压管能够带负载,我们将限流电阻减小,但是此时总电流也只有4mA,稳压管分掉2mA,设备只能分的2mA,不能够带动很大的负载。(不实用)

左边P型三极管, 右边N型三极管

特性:一种流控流型的晶体管。

特性1,当BE之间流过电流时,CE之间就会有电流流过。电流B控制着电流C。

特性2,三极管具有电流放大功能。电流C为电流B的90到100倍,当电流B为1mA时,电流C约为100mA。

特性3,如果电流B越大,则电流C越大,CE之间电阻越小。当电流B大于等于1mA时,CE之间电阻约为0,CE之间电压约为0.3V。

特性4,当BE之间电压大于等于0.7V等同于特性3,三极管完全打开状态,作为开关使用。

特性5,要想使三极管导通,BE之间电压得大于等于0.7V。电流C趋向于无穷大(无限流电阻时)。当BE之间电压小于0.7V,CE之间就会有压降,等效于加了一个电阻。

在工程上BE之间的电压大于等于0.6V,三极管就导通了。使用稳压管给B极提供5.6V的电压,整个系统上电之后,BE之间电流逐渐增大,CE之间电阻逐渐减小,E点电压逐渐增大,

当E点电压大于5V后,BE之间电压小于0.6V,三极管又逐渐闭合,CE之间电阻再次增大,E点电压减小,形成了一个负反馈,最终E点电压趋于5V。

太阳能是绿色能源中最重要的能源,是取之不尽、用之不竭、广泛存在的天然能源,其优点是极为丰富、洁净、安全、价廉,对生态平衡没有任何影响。太阳能LED 路灯不仅能利用清洁免费的太阳能以及高效环保的LED 给道路带来照明,而且同时可以减少温室气体排放,实现绿色照明的目的。利用太阳能和LED 光源制成各种新型太阳能路灯,相同照度情况下比不用LED 的太阳能路灯节约太阳能电池和蓄电池容量40% ,光源寿命增加10 倍,可靠性提高5 倍,系统成本降低40%以上,同时也解决了常规太阳能路灯系统用交流逆变不可靠、低温启动难、系统造价高等缺点。[1]传统太阳能路灯驱动器存在的问题是电池寿命短,升压转换器没有任何防止短路出现的保护装置,必须加设输入保险丝提供保护,以免出现短路。采用NI(美国国家半导体)公司的LM3423 芯片,设计适用用于12/24V 电池输入的太阳能LED 路灯驱动器,能够有效解决传统方式所存在的问题。提高社会经济效益。

二、传统升压驱动器存在的问题

1. 太阳能LED 路灯的电源系统结构

图1 太阳能路灯电源系统结构

太阳能LED 路灯的结构如图1 所示。太阳能电池板在太阳光的照射下,其内部PN 结会形成新的电子空穴对,在一个回路里就能产生直流,这个电流流入控制器,会以某种方式给蓄电池充电。蓄电池在白天的时候会接受充电,而在晚上则会提供能量给LED.

太阳能路灯采用升压工作方式,这样可以减少系统中LED 驱动器的数目,节约系统成本。升压结构使得LED 串联的数目不再受限于IC的耐压,而是由MOS 来决定,因而可以串联较多的LED.由于大多数的太阳能电池的输出电压都不高,因此太阳能路灯较适合使用升压结构。

而选用电流模式的恒流设计,可以让输出电流不受输入电压变化的影响,在电池满载以及快没电时,都能让路灯维持相同的亮度。

2.传统升压驱动存在的问题

图2 传统升压驱动电路

(1)电池使用寿命短:图2 中,即使关断升压转换器主开关,Vin 与Vout 之间仍会形成一条电流泄露路径,如果在输出端接有任何负载,其中泄露电流Ileak 接近于Vin/Rload,那么漏电流的存在使的蓄电池一直处于工作状态,这样将会缩短电池的使用寿命。

(2)无短路保护装置:图2 中,当出现输出端短路时,电流经过,整流器和地,仅仅受到印刷电路板迹线电阻、整流器寄生电阻和电感器DCR 电阻的限制,没有其他任何保护措施,即使主开关关断,也照样存在这个问题。因此必须加设输入保险丝提供保护,以免出现短路。

三、适用于太阳能路灯的LM3423 升压驱动电路的设计

美国国家半导体研发的LM3423 芯片输入电压范围在4.5V 到75V之间,适用于极宽的输入电压范围;50KHZ 的快速PWM调光;内部基准电压50mV- 1.25V;工作频率最大可达到1MHZ;内部驱动能力750mA,超低电流停机小于2uA.可以用来配置升压、浮动降压、浮动降压/ 升压和SEC 拓扑结构中低侧外部 的控制器[2];使用峰值电流模式控制器和预测性关闭时间设计来调节LED 电流,峰值电流模式控制器与预测性关闭时间设计的组合简化了回路补偿设计,同时提供内在的输入电压前馈补偿;设有用于控制外部调光FET 和系统“零电流”关闭特点的集成驱动器;并且具有LED 状态输出标记、故障标记、可编程故障计时器和逻辑针脚,用于控制调光驱动器的极性。

利用LM3423 设计升压LED 驱动器电路如图3 所示。图3 中,当EN 引脚命令升压转换器失效之后,主开关,nDIMFET 引脚和FLT 引脚会被关闭,从Vin 流入的电流就会趋近与零,有效避免任何漏电流流入串联一起的LED,因为此时的升压转换器已经失效。由于漏电流不再存在,停机时蓄电池可以达到充饱状态,这样可以有效延长电池使用寿命。

图3 中,如果串联LED 与接地连接,形成短路,由FLT 引脚负责驱动的输入端P- FET(图3 中的Q1)会随即被关闭,令输入路径成为开路,这样不需要外加保险丝就能够简单实现LED 短路保护。

基于美国国家半导体公司LM3423 芯片设计的太阳能LED 路灯驱动器,能够有效延长电池使用寿命,提供可靠的短路保护措施,经测试,升压效益也有了很大提高。随着太阳能的普遍应用,太阳能LED 路灯的不断完善,性价比的不断提高,太阳能LED 将会普遍应用于城乡道路照明系统,为社会提供环保经济的资源。

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'46A,'47A和'LS47具有低电平有效输出,专为直接驱动,共阳极LED或白炽指示灯而设计。 '48,'LS48和'LS49具有高电平有效输出,用于驱动灯缓冲器或共阴极LED。除'LS49之外的所有电路都具有完整的纹波消隐输入/输出控制和灯测试输入。 'LS49电路采用直接消隐输入。段识别和结果显示如下所示。 BCD输入计数大于9的显示模式是用于验证输入条件的唯一符号。 '46A,'47A,'48,'LS47和'LS48电路包含自动前沿和/或后沿零-blanking控制(RBI \和RBO \)。当BI \ /RBO \节点处于高电平时,可以在任何时间执行这些类型的灯测试(LT \)。所有类型(包括'49和'LS49)都包含一个重写消隐输入(BI \),可用于通过脉冲或抑制输出来控制灯的强度。输入和输出完全兼容,可与TTL逻辑输出一起使用。

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CD54HC4511,CD74HC4511和CD74HCT4511是BCD至7段锁存器/解码器/驱动器,具有四个地址输入(D 0 ?? D 3 ),有效低消隐(BL)\输入,灯测试(LT)\输入和锁存使能(LE)\输入,当高电平时,使能用于存储BCD输入的锁存器。当LE \为低电平时,锁存器被禁用,使输出对BCD输入透明。 这些器件具有标准尺寸的输出晶体管,但能够输出(标准V OH

'246和'247在电气和功能上分别与SN5446A /SN7446A和SN5447A /SN7447A相同,并且具有与其等效的相同的引脚分配。 'LS247和'LS248分别在电气和功能上与SN54LS47 /SN74LS47和SN54LS48 /SN74LS48相同,并且具有与其等效的相同的引脚分配。它们可以在现在或将来的设计中互换使用,为设计人员提供两种指示字体之间的选择。 '46A,'47A,'LS47和'LS48组成6和9没有尾巴,'246,'247,'LS247和'LS248组成和尾部组成。所有其他字符的组成,包括9以上BCD输入的显示模式,是相同的。 '246,'247和'LS247具有低电平有效输出,专为直接驱动指示器而设计,'LS248具有高电平有效输出,用于驱动灯缓冲器。所有电路都具有完整的纹波消隐输入/输出控制和灯测试输入。段识别和结果显示如下所示。 BCD输入计数大于9的显示模式是用于验证输入条件的唯一符号。 所有这些电路都包含自动前导和/或后沿零消隐控制(RBI \和RBO \)。当BI \ /RBO \节点处于高电平时,可以在任何时间执行这些类型的灯测试(LT \)。所有类型都包含一个重写消隐输入(BI),可用于通过脉冲或抑制输出来控制灯的强度。输入和输出完全兼容,可与...

这些单片BCD到十进制解码器/驱动器由8个反相器和10个4输入与非门组成。逆变器成对连接以使BCD输入日期可用于由NAND门解码。有效BCD输入逻辑的完全解码可确保所有无效二进制输入条件的所有输出保持关闭状态。这些解码器具有高性能的n-p-n输出晶体管,设计用作指示器/继电器驱动器或开路集电极逻辑电路驱动器。 SN54145,SN74145或SN74LS145的每个高击穿输出晶体管(15伏)将下沉高达80毫安的电流。每个输入分别是一个54/74系列或54LS /74LS系列标准负载。输入和输出完全兼容,可与TTL或DTL逻辑电路配合使用,输出兼容大多数MOS集成电路。对于'LS145',145和35毫瓦的功耗通常为215毫瓦。 特性 输入逻辑的完全解码

'46A,'47A和'LS47具有低电平有效输出,专为直接驱动,共阳极LED或白炽指示灯而设计。 '48,'LS48和'LS49具有高电平有效输出,用于驱动灯缓冲器或共阴极LED。除'LS49之外的所有电路都具有完整的纹波消隐输入/输出控制和灯测试输入。 'LS49电路采用直接消隐输入。段识别和结果显示如下所示。 BCD输入计数大于9的显示模式是用于验证输入条件的唯一符号。 '46A,'47A,'48,'LS47和'LS48电路包含自动前沿和/或后沿零-blanking控制(RBI \和RBO \)。当BI \ /RBO \节点处于高电平时,可以在任何时间执行这些类型的灯测试(LT \)。所有类型(包括'49和'LS49)都包含一个重写消隐输入(BI \),可用于通过脉冲或抑制输出来控制灯的强度。输入和输出完全兼容,可与TTL逻辑输出一起使用。

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CD4543B是一款BCD至七段锁存器/解码器/驱动器,主要用于液晶显示器(LCD)应用。它还能够驱动发光二极管(LED),白炽灯,气体放电和荧光显示器。当引脚7连接到V SS 时,该器件在功能上类似于CD4056B并可直接替代CD4056B。它与CD4056B的不同之处在于它具有显示消隐功能,而不是电平转换功能,只需要一个电源。当CD4056B用于电平转换模式时,需要两个电源。当CD4543B用于LCD应用时,必须将方波应用于PHASE输入和LCD设备的背板。对于LED应用,共阴极器件的PHASE输入需要逻辑1;共阳极器件需要逻辑0(参见真值表)。 CD4543B采用16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(M,M96,MT和NSR后缀)和16引脚薄收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。 特性 显示所有非法输入组合的消隐 闩锁存储代码 驾驶能力2 CD4056B的引脚替换(引脚7连接到V SS ) 直接LED驱动能力 100%测试20 V时的静态电流 最大输入电流为1μA,18 V时整个封装-温度范围;在18

CD4028类型是BCD到十进制或二进制到八进制解码器,包括对所有4个输入,解码逻辑门和10个输出缓冲器的缓冲。应用于四个输入A至D的BCD码在10个十进制解码输出中选定的一个输出处产生高电平。类似地,如果D =“0”,则应用于输入A至C的3位二进制代码在输出0至7处以八进制代码进行解码。所有输出均提供高驱动能力,以提高高扇出应用中的直流和动态性能。 CD4028B系列类型采用16引脚密封双列直插陶瓷封装(F3A后缀) ),16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(M,M96,MT和NSR后缀),以及16引脚薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀) )。 特性 BCD到十进制解码或二进制到八进制解码 高解码输出驱动能力 “正逻辑”输入和输出????解码输出在选择时变高。 中速操作? t PHL ,t PLH = 80

DRV595是一款高效,高电流功率驱动器,此驱动器非常适合于在电源电压介于4.5V至26V的系统内驱动多种负载.VSP运行和低输出级导通电阻大大降低了放大器内的功率耗散。 DRV595先进的振荡器/锁相环(PLL)电路采用多个开关频率选项;这与一个主控/受控选项一起实现,从而使多个器件同步成为可能。 DRV595受到短路,过热,过压和欠压保护等的全面保护。故障被报告给处理器,从而避免过载情况下对器件造成的损坏。 特性 ±4A输出电流 宽输入电源电压范围:4.5V-26V 高效率产生低热量 多重开关频率 主器件/从器件同步 高达1.2MHz开关频率 带有高电源抑制比(PSRR)的反馈电源级架构减少了对于电源供应器(PSU)的需要 单一电源减少了组件数量

手把手教你空调电路板维修(变频+定频)

2、元器件作用及工作原理

将220V电压转换为较低的安全电源电压

D1-D4—整流二极管

主要型号为1N4007,反向耐压值为1000V,正向安全电流1A;

位于整流电路后端,主要起滤波稳压作用,主要参数有额定电压和容值,电解电容的电压要降额设计,一般降额50-70%;

隔直通交,主要起滤去高频干扰信号的作用,提高电源的干净度;

正温度系数型热敏元件,当温度升高时,其内阻增大,用于变压器输入端,防止主控板电源出现短路或变压器输入端电源错误烧毁变压器;

主要是用来降压、稳压用,输入与输出端一般需要2V压差。

2、元器件作用及工作原理

A、B接变压器次级输出端,经D19与D20的半波整流,并经开断控制后在ZERO端输出一个方波,作为PG电机驱动导通角判断用,用来调节电机转速,波形如上图示。

D19、D20—整流二极管

型号1N4007,将A、B端的交流信号进行半波整流;

取值12K,主要给三极管Q8进行限流降噪;

取值10K,对三极管Q8的集电极限流;防止Q8因集电极电流过大导致烧坏;

C21取104、取102,隔直通交,主要起滤去高频干扰信号的作用,提高信号的洁净度;

型号8050,处于饱和和截止两种状态,开关作用,使ZERO端输出一个方波。

2、元器件作用及工作原理

电网交流电源经过电阻降压,通过稳压管稳压,获得12V,主控通过光耦PC817与强电隔离,控制BT131导通与截至。

解决可控硅导通与截止对电网的干扰,通过EMI测试;同时防止可控硅两端电压突变,造成无门极信号误导通。

防止可控硅回路中电流突变,对TR1进行保护;电感L2需放置在TR1后面。如果L2放置在TR1前端,由于电感L2为储能元件,在TR1关断和导通过程中,对R24形成冲击,尖峰电压接近50V,R24容易损坏。

C14—风机启动电容。

可控硅调速是用改变可控硅导通角的方法来改变电动机端电压的波形,从而改变电动机端电压的有效值,达到调速的目的。电压零点由过零检测电路实现。

当可控硅导通角α1=180°时,电动机端电压波形为正弦波,即全导通状态;

当可控硅导通角α1<180°时,电动机端电压波形如图实线所示,即非全导通状态,有效值减小;

α1越小,导通状态越少,则电压有效值越小,所产生的磁场越小,则电机的转速越低。

由以上的分析可知,可控硅调速时电机转速可连续调节,但这时电动机电压和电流波形不连续,波形差,故电动机的噪音大,并带来干扰。故在时,需考虑这方面的问题,应有适当的滤波电路。

当电网电压波动时,若电压升高,则可减少可控硅的导通角;若电压降低,则可增加可控硅的导通角,以稳定风机输入电压,达到稳定风速作用。

2、元器件作用及工作原理

+12V电源提供给电机内置风速检测电路使用,常用的风机每转一周,输出1个脉冲波,风机内置风速检测电路输出波形通过一个限流电阻后,再通过103瓷片电容滤波,二极管1N4148钳位,保证输入芯片脚的电压低于芯片的安全工作电压(风机不转时芯片反馈电压在5.5V左右)。

芯片通过对输入脉冲方波频率的检测,来判断风机的转速。

则加大可控硅导通角,提高风机电压的有效值,使风机转速增大;

则减小导通角,降低风机电压的有效值,使风机转速变低;

2、元器件作用及工作原理

为负温度系数热敏电阻,温度升高,阻值降低,在25℃时,对应阻值为10K。

RT1与电阻R9形成分压,则T端电压为:5*R9/(RT1+R9),温度传感器RT1的电阻值随外界温度的变化而变化,T端的电压相应变化。

在不同的温度有相应的阻值,对应T端有相应的电压值,外界温度与T端电压形成一一对应的关系,将此对应关系制成表格,写进程序里,单片机通过A/D采样端口采集信号,根据不同的A/D值判断外界温度。

2、元器件作用及工作原理

实际是一个线性,其输入电流(被检测电流)与输出电流跟它的内部线圈匝数成正比关系(均为交流电流量)。

CT1输出的电流在R6电阻上产生交流压降,该电压经D10开关二极管整流后变成V1,V1在R14与R13 之间分压,E6电解电容将R13电阻两端的电压V2稳压后送入芯片的A/D口进行处理。

芯片A/D口的电压值计算方法如下:

钳位二极管D9目的是确保输入到芯片口的模拟量不大于5V,以保证芯片的工作可靠性;电阻R12和电容C8滤除输入量的高频成分,减小其对MCU的影响。

2、元器件作用及工作原理

BUZ1、BUZ2两端口均接单片机的I/O口或单片机的蜂鸣器驱动口。

1、BUZ1端口在本电路中简称“高频口”

(相对BUZ2而言),其脉冲电压频率一般为几KHz,具体频率依蜂鸣器需发出的音乐声来调整;

2、BUZ2端口简称“低频口”

其电压周期相对较长一些,一般为数十ms至数百ms。

工作时,两端口输出电压脉冲驱动三极管Q2和Q3,当BUZ2端口出现时,三极管Q3导通,+12V电压经Q4三极管给蜂鸣器提供工作电压,同时为电容E7充电; BUZ2端口电平变低时,Q3和Q4三极管均截止,+12V电压被隔离,此时已充满电的电容E7放电,为蜂鸣器工作提供能量。

蜂鸣器的工作状态直接由三极管Q2决定,当BUZ1端口出现高电平时,三极管Q2导通,蜂鸣器工作,BUZ1端口电平变低时,Q2三极管截止,蜂鸣器停止工作。蜂鸣器的通电频率与内部的谐振频率(固定)相互作用就产生我们所需的音乐声。

1、7042专用芯片复位电路

系统上电或系统电源电压跌落到某一规定值时,复位芯片输出一个复位信号,使MCU在电源电压低于某一规定值时处于复位状态,当电源电压达到规定值以上时.

复位芯片输出将变为高阻状态,此时,电源通过R对C充电;当电压升高到一定值时(各种MCU有些差异)MCU正常工作。

2、自行设计的复位电路

此电路电源下降到4.0V以下时,R6分压小于0.6V,Q1截止,RESET输出低电平,系统复位。上电时,电源必须上升到4.0V以上时,系统的复位信号才消失。

此电路在设计时要考虑环境变化对三极管的影响。三极管Q1在低温下会产生漂移,BE极导通电压增大。

故此电路需在高、低温环境,常温常湿环境、高湿度环境下均测试满足要求,方能使用。

3、RC与MCU的复位电路

现在越来越多的MCU内部集成了低电压复位功能。当使用这种单片机时,可采用外部RC硬件复位,内部设置低电压复位。单独的外部RC复位并不可靠,必须结合单片机内部寄存器设置。

当上电或+5V电源上升时,电源通过R38电阻充电。使用E4正极端的电压上升并稳定在+5V,因此MCU处于正常工作状态,当MCU电源电压掉电或+5V跌落时,E4的端电压便通过D1快速放电,故MCU便能立即复位。

2、元器件作用及工作原理

从原理图上可以看到,需检测的电源是采用三相四线制方式,每一相的电压(A、B、C相和零线之间电压,220VAC)通过4007二极管和68K大功率电阻加到PC817光耦上,在正半周期光耦导通,负半周期则光耦截止;由于光耦输出端有上拉电阻,故光耦导通时芯片检测到低电平,光耦截止时芯片检测到高电平。A、B、C三相电的相差是120o,芯片检测到A、B、C三相的波形如左图示。

从波形图可以看到,芯片的三个端口均检测到一定周期的方波,且相位相差120度。若某端口检测不到方波信号,则说明缺相;若检测到三相信号不是按120度相差顺序变化,则说明是相序错误,这是三相电压检测设计的基本原理。

10室内外电流环通讯电路

2、元器件作用及工作原理

由于空调室内机与室外机的距离比较远,两个之间的通信不能直接相连,因此中间必须增加驱动电路,以增强通信信号,抵抗外界的干扰。采用共N线电流环通信电路,可以以最低成本实现较远距离的信号传输。

当通信处于室内发送、室外接收时,室外OUTDOOR-TXD置高电平,室外发送光耦IC21始终导通,若室内IN-TXD发送高电平“1”,室内发送光耦IC2导通,电流环闭合,室内接收光耦IC1、室外接受光耦IC20导通,室外OUT-RXD接收高电平“1”; 若室内IN-TXD发送低电平“0”, 室内发送光耦IC2截止,电流环断开,接收光耦IC1、IC20截止,室外OUT-RXD接收低电平“0”,从而实现了通信信号由室内向室外的传输。同理,可分析通信信号由室外向室内的传输过程

(2)、检查3W大功率电阻是否已断路;

(3)、逐个检查所有的光耦是否均能正常工作,断电测量输出端阻值应无无穷大,通电测试输出端压降应在0-24V之间突变的,如果电压固定不变化测说明光耦已损坏。

2、元器件作用及工作原理

当门由关闭状态完全打开时,DOOR_OPEN端口由低电平跳变为高电平,而DOOR_CLOSE端口始终保持为低电平。

当门由打开状态完全关闭时,DOOR_CLOSE端口由低电平跳变为高电平,而DOOR_ OPEN端口始终保持为低电平。

当门处于上下运行过程中时,DOOR_OPEN和DOOR_ CLOSE均始终保持为低电平。

维修开关门故障时,如果开关门出现卡死,不能开关时,可能的原因是:

1、滑动门是否出现异常,导致门被卡死;

2、电机损坏,判断方法是在开机过程中用手摸电机感觉不到震动;

3、主控板上开关门控制继电器损坏,判断方法是在开机或关机过程中用万用表测量驱动端口对N线的控制电压,是否220V或以上;

4、光电开关检测板上的光电开关出现故障,其判断方法是:用万用表测试MCU端口的检测电压,端口电平应该为+5V或0V。

2、元器件作用及工作原理

三极管处于开关状态,电阻为限流及偏置使用,电容为退耦,提高抗干扰能力。

TDO′端与′端通过线组相连接。

TDO端为信号发送端,RDI端为信号接收端。

当TDO发送高电平时,Q8三极管处于导通状态,TDO′处于低电平状态,因此RDI也为状态,Q9处于截止状态,因此端处于状态。

这样,就实现了两板之间的电平的通信。

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