电子发烧友网讯:设计工程师平时进行电子设计或产品案例研发,当然离不开电路设计,想知道并参考最新热门电路设计?电子发烧友网故特别整合推出《电子发烧友网热门电路图TOP10(6.11-6.21)》,敬请留意后续系列章节。
文中的电路是关于采用单端15V 输入电源的低噪声±12V 电源电路图。
LTC3260 是一款低噪声、双极性输出电源,包括一个兼具正和负 LDO 稳压器的负输出充电泵。充电泵在一个 4.5V 至 32V 的宽输入范围内运作,并能够输送高达 100mA 的输出电流。每个 LDO 稳压器可提供高达 50mA 的输出电流。负 LDO 后置稳压器采用充电泵输出来供电。LDO 输出电压可使用外部电阻分压器进行调节。
图 采用单端15V 输入电源的低噪声±12V 电源电路图
9、走廊节能灯电路原理图
线路原理:按下开关AN1,220V交流电经变压器B、二极管D2降压整流后,输出约12V左右的直流电,此直流电通过继电器J的常闭接点j1使 C1迅速充满电荷并通过R1向BG1基极提供偏置电流,BG1、BG2迅速导通,继电器J得电动作,j1跳开,j2吸合,使电源自锁,这时松开按钮 AN1,电灯依然发光。此时BG1、BG2导通是依靠C1储存电荷通过R1向BG1、BG2发射结放电维持,随时间推延,C1储存电荷越来越少,到一定程度就不能维持BG1、BG2导通,BG1、BG2就进入截止状态,继电器释放,j2跳开,j1吸合,电路就回复到原来的状态,电灯熄灭。
图 楼梯节能灯的电路原理图
8、45瓦B类放大器电路图
零件:
R1______________18K 1/4W电阻
R2_______________3K9 1/4W电阻
R3,R6____________1K 1/4W电阻
R4_______________2K2 1/4W的电阻
R5______________15K 1/4W电阻
R7______________22K 1/4W电阻
R8_____________330R 1/4W电阻
R9,R10__________10R 1/4W电阻
R11,R12_________47R 1/4W电阻
R13_____________10R 1W电阻
C1_______________1μF63V涤纶电容器
C2_____________470pF 63V聚苯乙烯或陶瓷电容器
C3______________47μF25V的电解电容
C4______________15pF 63V聚苯乙烯或陶瓷电容器
C5_____________220nF 100V的涤纶电容器
C6_____________100nF 63V涤纶电容器
D1,D2,D3,D4___1N4148 75V150毫安二极管
第一季度,??Q2________BC560C 45V100毫安低噪声高增益PNP晶体管
第三季度,Q4________BC556 65V百毫安PNP晶体管
Q5___________BC546 65V百毫安NPN晶体管
Q6___________BD139 80V 1.5A NPN晶体管
Q7___________BD140 80V 1.5A PNP晶体管
Q8__________MJ2955 60V 15A PNP晶体管
Q9__________2N3055 60V 15A NPN晶体管
电源电路原理图:
零件:
R1_______________3K3 1/2W的电阻
C1,C2_________4700μF50V电解电容器
C3,C4__________100nF 63V涤纶电容器
D1_____________200V 8A二极管桥
D2_____________5mm。红色LED
F1,F2__________4A与插座的保险丝
T1_____________230V或115V,25 +25 V辅助电源变压器120VA小学
插件PL1____________Male电源
SW1____________SPST电源开关
7、实用的自动延时照明开关电路
如下图所示是自动延时照明开关电路,该电路有一定的实用性,当夜晚离开房间关掉照明灯时,若灯的开关不在门口,那么关灯后就要摸黑走到门口,十分不方便。但若使用下图所示的电路,可以在关灯后延时一段时间,让你有充足的时间离开房间,免受摸黑之苦。
电路中A、B分别接在原开关的两端,合上电路中的开关S时,交流电的正半周经D6、R2、R1、D1加到可控硅控制极,触发可控硅导通:交流电的负半周经D4、R2、R1、D1同样加到可控硅的控制极,触发可控硅导通。可控硅导通后,相当于短路C、D两点,因而A、B两点也经过二极管和导通的可控硅闭合起来。此时照明灯壳。断开开关S后,由于电容C1经可控硅控制极、R1和D1放电,使可控硅仍有触发电流维持导通。随着放电电流逐渐减小,一段时间后,可控硅截止,此时照明灯熄灭。按图中所示的参数值,电路延时时间约为40~50秒。
元件选择:可控硅选用工作电流为1A、耐压为400V的即可;D1、D3~D6可选用lN4004的整流二极管。Cl选用耐压为630V、容量为35μF的电解电容。
注意:电路正确装配完成后,若合上S开关后灯不亮,可适当减小R1的阻值。
6、声控开关_声控开关电路
电子发烧友网整理了一些声控开关_声控延时开关电路,方便大家学习
1.稳定可靠的声控开关电路图
声控开关是用拍手声或口哨声作指令的电源开关。
图中所示是一个工作十分稳定可靠的声控开关线路。它主要采用了一块新颖声控集成电路IC,型号为BH-SK-I,
2、声控开关电路图解析
在图187的声控开关电路中,可用拍手的声音控制室内灯的开关。
3、声控开关
这个声控开关由一对741型运算放大器,两个2N2222型通用晶体管,一个六端场效应管和少数辅助元件组成,可用来接通磁带录音机,发射机或其他利用声音的任何设备。
4、SL517声控开关电路图
5、白天锁闭的光敏声控开关电路图
6、实用的声控开关电路
7、分立元件式声控开关电路图
5、实用三控延时自熄开关电路原理图
电路组成
下图是声、光、触摸三控延时自熄开关的电气原理图,该电路由电源电路、信号检测转换电路、延时电路和控制电路组成。
1.电路组成
(1)电源电路。该电路由二极管Dl、D2、D3、D4,电阻Rl,R2和电容Cl组成。其中D1~D4组成桥式整流电路,其功能是将经过负载(灯泡)的220V交流电转换为直流,该直流电压较高,Rl、R2和Cl完成对整流后的脉动直流电压的降压和滤波。Cl两端的电压即为后续单元电路的电源电压,约为9.5V。
(2)信号检测转换电路。该电路包含光线、声音和人体触摸信号检测转换。其中光线检测由R5和光敏电阻RC组成,光敏电阻两端的电压随着光线的强弱变化而变化,并送入集成电路CD4071的第1、2脚进行处理;声音检测由驻极体话筒MIC、C3、R4、R5、R6和Ql组成,声音信号经MIC转换为电信号后通过电容C3耦合至三极管Ql进行放大,电阻R4、R5构成Ql的直流偏置电阻,声音的有无通过Ql集电极的电压变化送到集成电路CD4071的第 1、2脚进行处理,电阻R6为MIC内部的放大元件提供偏置;人体触摸感应信号则通过触摸片、R3、C3进入Ql放大,并从Ql的C极输入到CD4071 的1、2脚,当有无触摸信号时也将引起CD4071的1、2脚电压变化,因此CD4071的1、2脚的电压是由声音和触摸信号共同作用的结果。
(3)延时电路。该电路由D5、R7和C2组成。其中R7和C2为延时时间控制元件,图中所示参数的延时时间大约为150s。二极管D5的功能是防止C2向CD4071的4脚放电影响延时时间。
(4)控制电路。该电路由集成电路CD4071、单向可控硅SCR1和R8组成。其中CD4071是四一二输入或门。
4、555定时器构成的单稳态触发器为基础的测试电路
下面介绍一种以555 定时器构成的单稳态触发器为基础的测试电路。
根据双向导电元件的导电原理,利用555 定时器构成的单稳态触发器的触发反应,驱动蜂鸣器发声,显示测试结果。
电路简单实用。
1 电路特点
单点测试:一手持探针,另一只手持鳄鱼夹绝缘柄夹住被测元件一端,用探针接触元件的另一端即可。单点测试较两点测试方便。(见原理图)
2 电路原理
该测试电路主要由555 定时器构成的单稳态触发器和由R1 、被测元件、R5 构成的分压器两部分组成。当闭合开关S1 时,电路随机工作。这时一串电流脉冲经过R4 向C3 充电。在约2 秒内,电容实际上被充到满电压,为电路工作提供了一稳定电源。R4 是限流电阻以防充电电流过大损坏开关。
一手持鳄鱼夹绝缘柄夹住被测元件的一端,一手持探针接触元件的另一端。此时,R5 与被测元件电阻串成一分压器下面的臂。上面的臂由固定电阻R1 构成。此上下两臂将6V电源电压分压,下臂所分的电压与电容C1 的左边相连。在测试期间,这个电压只是电源电压的一小部分,比所需的1/ 3 电源电压更小,对触发器来说是足够低的,其状态主要由C1 传到IC1 的2 脚。
集成电路定时器IC1 同外围元件一起构成单稳态触发器。因此,当上述低脉冲加到触发器输入端(2 脚) 触发时,输出端(3 脚) 将出现高电平一定的时间,然后才恢复到它原来的低电平状态。当输出为高电平时,电流将流到固态蜂鸣器WD1 而发出蜂鸣声。以此来判断被测元件的好坏。此时间周
期由连到IC1 6 脚和7 脚的电阻R3 和电容C2 的值确定。按图
上的值计算约为0. 2 秒,要增长定时可增大R3 值。
3 耦合方式
该测试电路采用交流耦合的级联方式,其主要原因如下:即使测试探针脉冲是连续地加到元件上,也只有一个主触发脉冲通过C1 传到IC1 。把测试元件与探针分开,则电容C1 通过固定电阻R1 和R2 快速放电。在没有触发脉冲时,R2使IC1 的2 脚为高电平,这样可防止虚假工作。相当于探针和电源负极导线之间开路,则触发条件不满足(即IC1 的2 脚为高电平) ,蜂鸣器不会发声。
4 元件的测试
这种单点测试器可用来检测家用电器,包括保险丝、开关、电珠和灯泡、插头和插座、音响接线等双向导电元件的通断,并可用来测试变压器绕组通断以及测试二极管和三极管的基本性能,或是对电容的判断。例如,检测二极管时,其阳极接触探针,其阴极握在手指之间应当导通。三极管的测试类似。测试判断电容时,一个很小的电容值将会引起一次声响,电容已充满电,在它重新放电之前是不会再产生声响的。对更大电容(比如1mF) 第一次接触一下探针会起一次声响,当再接触一下探针时会再发出声响,但逐渐也会充满电,这时再接触一下探针也不会发声。
此测试器制作成本低廉,简单实用,能体现对555定时器构成的单稳态触发器和分压器两基础电路的应用。同时,也有助于学生对该知识点的理解、掌握,对提高学生的学习热情和主动性也是有意义的。
3、LED景观照明灯电路图
LED景观照明灯就是实现RGBLED的交替点亮以及渐变控制,电路设计如图1所示。该电路采用3181集成芯片作为控制器,其相关功能及引脚参看文献[4],共控制36只小功率LED,采用RGB三基色LED各12只,驱动方案采用电容降压式。
其中,C1、C5为并联的两个相同的电容,起降压及限流作用;由4个lN4007组成的整流桥对输入交流电压进行整流;滤波电容C4用于滤除整流输出电压中的交流成分,使电压更为平滑;肖特基二极管VD5稳定a点的电压;VD6为控制IC提供稳定的电压;R3、R4为限流电阻;R2、C2为控制IC提供交流输入频率,为集成IC提供交流采样频率;三极管VT1、VT2、VT3用于控制LED支路的电流变化。
图1 LED景观照明灯电路
2、简单实用的蓄电池自动充电保护装置
1.工作原理
如图所示。当被充蓄电池的电压低于预定值时稳压二极管不导通,只有蓄电池上被充的电压达到预定值时稳压二极管才导通,通过可调电阻RP,使三极管VT 导通,继电器K吸合,从而Kl-l,Kl-2被断开,这时LED1(绿)灭、LED2(红)亮(开机时LED1、LED2同时亮)指示充电结束,所需的电压值由稳压二极管稳压值所定。电解电容C用来滤除继电器上的半波整流后的脉动电压,如不用C,继电器可能产生连续动作,使充电器不能正常工作,调节RP也可使继电器不产生连续动作。
但要仔细调节以免使VT导通电压不够,使蓄电池电压达到预定电压值后继电器仍不能工作。R2是VD2的限流电阻,不可过大和过小。
2.元器件选择
T选用150VA的单或双绕组成变压器;VD1用5~10A、≥100V硅整流二极管;VD2用13~14V的稳压二极管(如2CW5或2CW19); 电阻用1/8W,Rl、R3用2kΩ,R2用1.5~1.6kΩ;VT用9013型硅管、B≥50;继电器用12V、10A双触点常开、常闭型,笔者这里 用的是JRX-13F-2型。
3.调试
先接通电源,看LED1、LED2是否同时亮,继电器是否连续动作,若动作调 节RP使其不动即可。断开电源,接入可调稳压电源,使继电器刚好动作,这时用电压表测一下输出的电压是否在14~14.4V,如是为正常,若不是 14~14.4V电压范围内,则需调节RP和R2的阻值或VD2的稳压值。若安装电压转换开关,用8~15V的输入电压,调换有关元件,可实现对 6~12V铅酸蓄电池充电。该电路简单易装。下图是印刷电路板安装图。
1、几乎不耗电的遥控门铃设计
这种几乎不耗电的遥控门铃的核心是采用了一种新型绿色储电元件--超级电容,通过DC/DC变换技术设计出来的。
通过采用微功耗无线发射与接收模块和超级电容储电,从而彻底解决现有遥控门铃所存在的问题。通过采用DC/DC变换器解决超级电容在放电过程中两端电压不断下降的问题;通过采用编码、解码技术解决电磁干扰以及邻居间门铃相互影响问题。
图1是发射电路,除了按钮AN,只有3个电子元器件,分别是微功耗发射模块F05P、编码集成电路HX2262以及电阻R.平时发射电路不耗电,按 压门铃常开按钮AN后,编码集成电路HX2262编码后的数据信号送到微功耗发射模块F050P,再向空中发射。在信号发射期间,工作电流也很小,实测在 6V电池作用下总电流只有6mA.所用的电池电压可以在3~12V间选择。
图1 发射电路
图2是接收电路。核心元件是超级电容C2、DC/DC变换器BL8530、微功耗遥控接收模块J04V、解码集成电路HX2272以及音乐集成块 TR95.交流市电经容量特小的0.033μF的降压电容C1、小功率限流电阻R2、桥式整流二极管D1~D4、稳压二极管DW、发光二极管LED后,向 超级电容C2充电,平时电流很微小只有二点多毫安。超级电容中所储的电能经BL8530集成电路、电感L、肖特基二极管D5以及电容C3变换后,输出稳定 的3V直流电供给微功耗遥控接收模块J04V、解码集成电路HX2272和音乐集成电路。当发射电路发出电磁波信号时,接收模块J042可以接收到信号, 通过②脚送到解码器的输入(14)脚。只有解码器中的解码设置与编码器中的编码设置一致时,解码器的(17)脚才有高电平输出。此高电平经电阻R4、电容 C4、音乐选择开关K2,加到音乐集成块的触发端,结果喇叭发出相应音乐声。门铃在发出音乐时,所需要的大几十毫安的电流由超级电容C2提供。由于 BL8530可以把低至0.8V的电压转变成稳定的3V输出,经计算和实际使用,2F的超级电容就可以确保门铃持续发声20多秒,相当于按压门铃十来次, 可满足一般家庭使用。而超级电容在持续发声20多秒后充回3V左右的电压,只要十几分钟。平时不用时,可以把整个门铃从交流电插座中拔下,同时把电源开关 K1断开。
图2 接收电路
有关发射部分电路板见图3所示,接收部分电路板见图4所示。所用核心元件见图5所示。外壳见图6所示。
图3 遥控发射电路
二、元件选择
发射电路中微功耗发射模块选用河南省安阳市新世纪电子研究所生产的F05P,这种模块有315MHz和433MHz两种工作频率,工作电压 3~12V,电流2~10mA,只有四个引脚,1脚接电源正极,2脚接地,3脚数据输入,4脚接天线。编码集成电路采用微功耗的HX2262,有18个引脚,(17)脚编码输出。振荡电阻R为3.3M.
接收电路中超级电容C2选用2F,耐压为5.5V,也可选择容量更大的,对应门铃持续发出的音乐时间可以更长。DC/DC变换器选用BL8530,输出电压为3V,这是一种开关型升压稳压芯片,效率可达85%,最低输入电压只要0.8V,最大输出电流达200mA,静态电流小于5.5μA.微功耗遥控接收模块选用同厂家配套的J04V,工作电压2.6~3.5V,工作电流0.15~0.3 mA,有6个引脚,①脚接天线,②、③脚数据输出,④脚测试,⑤脚接地,⑥脚接电源正极。遥控距离可达100m.
解码集成电路采用微功耗的HX2272,有18个引脚,振荡电阻R3为680kΩ。音乐集成块为TR95.三极管选用9011.降压电容为33nF即 0.033μF,耐压400V以上。限流电阻R2为100Ω,泄放电阻R1为22MΩ,4个整流二极管为1N4007,稳压二极管5V,发光二极管选用小型普通的,电感为47μH,D5为1N5819,电容C3为220μ16V电解,抗干扰电容C5、C6为0.01μF瓷片。
三、电路特点
1、门铃接收部分几乎不耗电,经测算,大约9年才耗1度电。
2、使用寿命特长,彻底解决电阻、稳压管发热等问题。
3、所采用的超级电容充放电次数长达数十万次,使用寿命长达30多年,不像电池那样会对环境造成污染。
4、发射、接收电路都非常简单,性能非常可靠。
5、通过采用DC/DC变换器解决超级电容在放电过程中两端电压不断下降的问题。
6、通过采用编码、解码技术解决电磁干扰以及邻居间门铃相互影响问题7、体积小巧,成本低廉。
8、可用于各种平时工作电流不大、短时间需要大电流工作的无线遥控场合,例如在工矿企业中通过继电器控制的无线遥控操作。
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