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1、二极管。用符号D标识,它有两个引脚,正极+和负极-,正向(二极管正极接电源正极)导通反向(二极管正极接电源负极)截止。根据这个特点把它用于电路中整流。其他的作用有开关、升压、限幅,检波等。三极管。
2、CMOS数字集成电路的工作电压范围宽,静态功耗低,抗干扰能力强,更具优点。数字集成电路有个特点,就是它们的供电引脚,如16脚的集成电路,其第8脚是电源负极,16脚是电源正极;14脚的,它的第7脚是电源的正极。
3、左侧应该有一个变压器(没有画在图中)把工频交流电变压为低压交流电。经过四个整流二极管为近似直流电。经过瓷片电容C1和电解电容C2消除输出电压尖峰,进行输出滤波。
4、电容:由两片接近并相互绝缘的导体制成的电极组成的储存电荷和电能的器件。
另一种是用555作为一个基本振荡器,有的是利用6脚的锯齿波与光耦反馈的电压信号用比较器来进行比较来改变占空比;也有些利用555振荡器进行电路变换得到锯齿波的。
上海客益电子有一种APC芯片,将模拟电压直接转换成线性PWM信号,非常方便。
还可以用NE555构成自带负反馈的开关电源电路,同样可以实现目标,甚至效率等指标可以更优。下图是我二十多年前用来代替黑白电视机线性稳压电源的开关电源,略有改动(将输出电压由12V改为5V),实测指标优异。
改变C1的值可以改变周期。调节Rp可以改变占空比,也可以把R1或者R2换成一个可变电阻,用来调节周期。补充,多谐振荡器的工作原理及细节。
因为输出是100Hz正弧波,正负不停互变每秒100次,所以用电压表测3引脚没有发现电压变化!建议将振荡器改为1Hz作测试,3脚输出接LED,看看效果如何,5脚可以暂时空接。
当输出电源电压升高时,由R4 , R5 分压取得的误差信号电压增大, VT4 的导通内阻减小。这就使从NE555 的③脚输入到VT1 的控制脉冲的宽度减小,电源调整管的输出电压降低。
1、判断光耦的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种。
2、比较法。拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。数字万用表检测法。
3、简易测试电路,当接通电源后,LED不发光,按下SB,LED会发光,调节RP、LED的发光强度会发生变化,说明被测光电耦合器是好的。
这个是SMD封装的光电耦合器,可以用A333J 替换。
a329j光耦能用316j替代。因为光耦a329j和316j通用。所以a329j光耦能用316j替代。光耦a329j和316j可以屏蔽故障。
A332J,前面的A代表数字0,3A代表0*10的3次方,也就是1000,这个数字是代表电容的耐压枝,也就是1000V,332是容值,这个你知道,332也就是33*10的2次方pF,也就是3nF,后面的J代表精度正负5%。
在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。常用的4脚线性光耦有PC817A---C。PC111 TLP521等常用的六脚线性光耦有:TLP632 TLP532 PC614 PC714 PS2031等。
光耦是不能互换的原则上是用同型号的换。显示器和电源基本上都通用,如果是其它设配的电源板的就不能,因为有些启动电压不一样。一般电源里的光耦大部分可以用PC817换。
—— 主要用于A / V转换视频电路中;常用料号:TLP55TLP65TLP75PC61PS2006B、6N136N136 替代原则:本类光耦间都可互换,1类与2类可互换但引脚要对好,3类可以代2类,但2类不可代替3类。
一般情况下,6脚可以不去考虑。你可以6与4短接或通过一个电阻短接到4脚试试。
1、VCC 和 VO 终端可能被绑到一起来实现惯常的光敏达林顿晶体管放大器操作。基极接入终端实现对增益频段的调节。6N139 适用于 CMOS、LSTTL,或其它低功率应用中。
2、亿光6PIN达林顿输出光耦(TIL113)是台湾亿光光电耦合器的一款,TIL113亿光6PIN达林顿输出光耦主要应用于低功耗逻辑电路、电信设备、携带、电子产品、不同接口电位和阻抗耦合系统。
3、建议你使用PNP三极管(9012等)很容易实现低入高出,并且具有良好的放大性能。我使用在很多无需隔离的电路中,多年来表现非常稳定可靠。
4、DSP 的I/O为高电平时,三极管be结之间有一定电压,三极管处于导通状态。三极管导通状态时,ce结相当一个很小的电阻,5V电压基本上被510欧的电阻和达灵顿管分担了,RQ1相当于接地。所以这时RQ1电位基本为零。
关键词:电阻 光耦 可变电阻 测光耦 4脚光耦 a332j光耦 怎么检测光耦 达林顿光耦 整流二极管 电解电容 瓷片电容 电容
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