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几种常见的单键开关机电路

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简介:
本文章介绍了几种常见电子设备使用的单键开关机电路设计,包括硬件连接和工作原理,并提供了实际应用案例。 附件包含了几种常见的单键开关机电路,我已经亲自试验过,并且按照这些电路进行连接可以实现单键开关机功能。

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    本文章介绍了几种常见电子设备使用的单键开关机电路设计,包括硬件连接和工作原理,并提供了实际应用案例。 附件包含了几种常见的单键开关机电路,我已经亲自试验过,并且按照这些电路进行连接可以实现单键开关机功能。
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    本资料介绍了几种常见的开关电源电路设计,包括详细的电路图和工作原理说明,适用于电子爱好者及工程师参考学习。 使用UC3842构建的开关电源典型电路如图1所示。过载与短路保护机制通常是通过在开关管源极串接一个电阻(R4),将电流信号传递至3842芯片的第3脚来实现。当发生过载情况时,3842会采取保护措施,减小占空比并降低输出电压;同时辅助电源Vaux也会随之下降。一旦降至无法维持电路工作的水平,整个系统将会关闭,并通过R1、R2开始新的启动过程。这种模式被称为“打嗝”式(hiccup)保护,在此状态下电源仅工作几个开关周期后进入长时间的重启准备阶段,平均功率消耗极低,即使出现长时间短路也不会导致电源损坏。 由于漏感等因素的影响,某些情况下每个开关周期会产生显著的尖峰电压。即便在占空比较低的情况下,辅助电源Vaux也可能无法降至足够低以触发保护机制。因此,在辅助电源整流二极管上串接一个电阻(R3)是常见的做法,它与C1共同作用形成RC滤波器来抑制开通瞬间产生的尖峰信号。通过精细调整该电阻值通常可以达到满意的保护效果。 在设计时需特别注意选择较低的辅助电压Vaux以确保电路能够有效触发保护机制,对于UC3842而言一般推荐其范围为13~15V。图2、图3和图4展示了几种常见的实现方式:其中图2通过拉低第1脚关闭电源;而图3则是断开振荡回路的方式;最后,图4则采用抬高第2脚进而使第1脚电压下降的方法来触发保护机制。 以上就是对原文内容的改写。
  • 流转换
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    本文章介绍了几种常见的电压与电流之间相互转换的电路设计方法和技术应用,适用于电子工程爱好者和专业人士参考学习。 整理了几种常见的电压电流转换电路的资料,供自己学习使用。
  • 设计
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    本文章介绍了四种常见的开关电源电路设计方案,详细解析了它们的工作原理和应用场景,为电子工程师提供实用的设计参考。 采用单端反激式开关电源的反馈控制电路的最大特点是:在输入电压和负载电流变化较大时,具有更快的动态响应速度,并能自动限制负载电流,同时补偿电路较为简单。反激电路适用于小功率开关电源的应用场景中。
  • 于517时钟介绍
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    本文介绍了五十一单片机常用的七种时钟电路,帮助读者了解和掌握单片机的工作频率设置方法与技巧。 在MCS-51单片机的内部有一个高增益反相放大器,其输入端为XTAL1,输出端为XTAL2。该放大器与振荡电路及时钟电路共同构成了单片机的时钟系统。 根据不同的硬件配置,MCS-51单片机支持两种时钟连接方式:内部时钟方式和外部时钟方式。 在内部时钟方式下,需要在XTAL1和XTAL2引脚之间跨接石英晶体振荡器以及两个微调电容来构成振荡电路。通常情况下,C1和C2的值为30pF左右,而晶振的工作频率应在1.2MHz到12MHz范围内。 对于外部时钟方式,则需要将XTAL1引脚接地,并且在XTAL2引脚上接入外部时钟信号源;对外部提供的时钟信号没有特殊要求,但必须确保脉冲宽度足够大并且工作频率低于12MHz。 晶体振荡器产生的振荡信号通过XTAL2端口送入内部时钟电路,在这里该信号会被二分频生成一个两相的系统时钟P1和P2供整个单片机使用。每个状态时间S是振荡周期的两倍,其中P1在每一个状态的时间前半部分有效,而后半部分则由P2来控制。 CPU利用这两个时钟脉冲(即 P1 和 P2)作为基本节拍来协调和管理MCS-51单片机各组件的工作。
  • 51时钟
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    本资料详细介绍了应用于51单片机上的七种常见时钟电路设计方案,包括内部振荡器使用方法及外部石英晶体与多晶硅实现技巧。 在MCS-51单片机的内部有一个高增益反相放大器,其输入端是XTAL1,输出端为XTAL2。由这个放大器构成的振荡电路与时钟电路共同构成了单片机的时钟方式。 根据硬件的不同配置,可以将单片机的时钟连接方式分为两种:内部时钟模式和外部时钟模式。 在使用内部时钟的情况下,在引脚XTAL1和XTAL2之间需要跨接石英晶体振荡器以及两个微调电容来构建振荡电路。通常情况下,C1与C2一般选择30pF的值,而晶振频率则应在1.2MHz到12MHz范围内。 对于外部时钟模式,则要求XTAL1接地,并且将外部时钟信号连接至XTAL2引脚上。对外部提供的时钟信号没有特别的要求,只要能保证一定的脉冲宽度并且其频率低于12MHz即可。 晶体振荡器产生的震荡信号经由XTAL2端口送入内部的时钟电路,在这里该振荡信号会被二分频以生成一个两相时钟信号P1和P2供单片机使用。这些时钟信号的基本周期被称为状态时间S,它是振荡周期的两倍长度。 具体来说,在每一个状态的时间段内,首先在前半部分时间内有效的是P1信号;而在后半时间段则转为由P2信号控制。这两相的时钟节拍帮助协调单片机各组件的有效工作流程。
  • 于C#中实现快捷方式汇总
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    本文总结了在C#编程语言中实现窗口快捷键处理的几种常用方法和技术,旨在帮助开发者更高效地增强应用程序用户体验。 在C#编程中,快捷键是提高用户交互效率的重要特性,在桌面应用开发中尤为常见。本段落将详细阐述四种实现快捷键的方法,并指导开发者为按钮(button)和其他控件添加快捷键功能。 1. **第一种方法:Alt + * (按钮快捷键)** 这种方法适用于像button、label和menuStrip这样的控件。只需在设置Text属性时,在按钮名称后加上&符号,后面跟要作为快捷键的键名。例如,将`button1.Text`设为“确定(&O)”,那么按下Alt+O会触发按钮的单击事件。这是最简单且直观的方法。 2. **第二种方法:Ctrl + * 及其他组合键** 在WinForm应用中,首先需要设置窗体的KeyPreview属性为True以捕获键盘事件。然后使用窗体的KeyDown事件来响应特定的键组合。例如: ```csharp private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) { if (e.KeyCode == Keys.F && e.Control) { e.Handled = true; // 防止在可编辑控件中输入字符 button1.PerformClick(); // 执行button1的点击事件 } } ``` 这里需注意,`Form1`应替换为实际窗体名称。Keys枚举提供了所有可能按键选项,根据需要选择即可。 3. **第三种方法:通过ContextMenuStrip** 此方法适用于添加上下文菜单快捷键给按钮。创建一个contextMenuStrip,并将其绑定到button上(如`button1.ContextMenuStrip = contextMenuStrip1;`)。在contextMenuStrip中添加菜单项并设置其快捷键,同时将Visible属性设为false即可实现。 4. **第四种方法:重写ProcessCmdKey方法** 这种方法允许自定义窗体对系统命令键的处理。通过重写`ProcessCmdKey`方法可以检测和响应特定的快捷键。例如: ```csharp protected override bool ProcessCmdKey(ref Message msg, Keys keyData) { if (keyData == Keys.Escape) { this.Close(); } return base.ProcessCmdKey(ref msg, keyData); } ``` 这种方法适用于全局快捷键处理,可覆盖窗体上其他快捷键逻辑。 总结来说,C#提供了多种实现快捷键的方式。开发者可以根据具体需求灵活选择适合的方法来增强应用的用户体验和提升程序设计的质量与效率。
  • 解析源中软启动.pdf
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    本文档深入分析了在开关电源设计中广泛应用的各种软启动电路原理及其特性,并探讨其应用优势和局限性。适合电子工程师参考学习。 本段落将详细介绍几种常用的开关电源软启动电路,并对每种电路的工作原理进行深入解析。通过分析这些不同的实现方式,读者可以更好地理解如何在实际应用中选择合适的软启动方案来优化开关电源的性能。文章还将探讨各种方法的优点和局限性,以帮助设计者做出更明智的选择。
  • 于热释红外传感器及其资料说明
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    本资料详细介绍了热释电红外(PIR)传感器的工作原理,并提供了多种基于该传感器的应用电路实例及参数配置指导。适合电子爱好者和技术人员参考学习。 几种常见的热释电红外传感器电路经过调试后可行,探测范围可达5至7米远。