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反之,当电源电压变化或负载变化而引起输出电压升高时,则脉宽调制器会相应的减小PWM输出脉冲波形的占空比,使大功率晶体管导通的时间变短,从而维持输出电压为一恒定值。当负载电流超过额定值或短路时,场效应管电流增加,R9上的电压反馈至3脚(电压大于1V),通过内部电流放大器使导通宽度变窄,输出电压下降,直至使UC3842停止工作,没有触发... 阅158 转0 评0 公众公开 22-07-19 08:46 |
1. 上电瞬间,电源电压流经R1,R2,经过ZD1,ZD2稳压二极管钳位在12V后分别送入MOS1,MOS2的GS极,因此两个MOS管同时开通。之前提到IL3>IL2,而且从抽头看去,IL2,IL3的电流方向相反,所以对磁芯的励磁电流为Ip1=IL3-IL2。而L3失去电感量而近似于一个仅几mΩ的纯电阻,瞬间大电流全部叠加在MOS2的导通电阻Ron上,使A点电位瞬间升高,D2截... 阅1 转自杯中的月亮 公众公开 22-06-19 22:27 |
定律4:滤波电解电容器的选用规则是:7瓦以下的灯用2.2uF,7-11瓦的灯用3.3uF,11-15瓦的灯用4.7uF,15-20瓦的灯用10uF,20-40瓦的灯用22uF,40-60瓦的灯用33uF,60-100瓦的灯用68uF。第二,电容量的选择是这样的,7瓦以下的灯用152,7-15瓦的灯用222,15-20瓦的灯用332,20-26瓦的灯用472,26-32瓦的灯用682,32-40瓦的灯用822,40-50瓦的灯用... 阅19 转2 评0 公众公开 22-06-06 21:27 |
电子镇流器的工作原理分析!同时VT1、VT2兼作功率开关,VT1和VT2为桥路的有源侧,C3、C4是无源支路,L1、C5及FL组成电压谐振网络。在VT2导通期间半桥上的电流路径为:+VDc-C3-灯丝FL1-C5-灯丝FL2-振流圈L1-T1初级线圈Tla-VT2-地。于是VT2基极电位下降,VT1基极电位升高,这种连续的正反馈使VT2迅速由饱和变到截止。而VT1则由截止跃变到饱和导通... 阅234 转3 评0 公众公开 22-05-31 09:21 |
整流二极管VD1、VD2、VD3、VD4组成桥式整流电路,与滤波电容C1相配合,构成电子镇流器开关振荡源电路的直流供电电源。电阻R1与电容C2组成积分电路,与二极管VD5、触发二极管VD(DB3)构成起动电路。在V1导通V2截止期间,VD5负端电位高于正端电位,VD5截止,VD5虽不再起放电作用,但由于R1的阻值较大,C2的充电速度慢,不待C2上的电荷充到DB3的... 阅309 转6 评0 公众公开 22-05-29 13:34 |
镍镉电池怎么充电描述 镍镉电池充电方法。电池在放电时其电压会随着电池电量的减少而逐渐降低,当电压降到所要求的准位时就不再让它继续放电,称为放电终止,而此电压准位称之为放电终止电压。未接负载时电池两端量到的端电压就是理想电压源的电压,称之为开路电压,当电池外接负载时,负载与内阻串联接到理想电压源上,因此负载上所得到的... 阅189 转0 评0 公众公开 22-02-05 10:04 |
在 开关变压器次级电压建立之后,VIPer22A 外部FB端将得到一个与次级电压成正比 例关系的反馈电流,它与取样电流相叠加,共同在电阻R2上形成误差电压,误差 电压对比较放大器进行控制,就可以实现 输出电压的稳定了。在 VIPer22A的稳压环节中,并不直接以开关 管源极电流i作为取样电流,而是从开关管引出另一个较小电流I,由此间接对i进行取样... 阅1282 转8 评0 公众公开 21-12-02 17:43 |
3842电动车充电器改可调电源0-60V,0-3A可调手上有一个没有外壳的电动车充电器,高压侧开关管,3842挂了,修好后就改成了可调电源,0-60V,0-3A可调,改的过程很曲折,各种问题,慢慢折腾,理论不够好,只能在脑子里慢慢理通,折腾下来花了半个月时间,改核心就是324的2个运放,只要知道怎么去控制好这2个运放,那基本改出来是没问题的,当然了... 阅1 转自关福 公众公开 21-11-22 06:46 |
uc3842中文资料汇总(uc3842引脚图及功能描述 uc3842引脚图及功能。uc3842典型应用电路(一)过流保护原理:当负载电流超过额定值或输出短路,引起开关管V4电流增加,R7上的电压反馈至3脚,当R7上的电压大于1V时,通过内部电流放大器使导通宽度变窄,输出电压下降,同时也使UC3842工作电压下降。PFC电压一路送后级电路,另一路经R3、R4分压后送... 阅292 转2 评0 公众公开 21-11-21 08:07 |