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经典开关电源电路实例139例

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简介:
本书精选了139个经典的开关电源电路实例,涵盖了从基础到高级的各种应用,旨在为电子工程师及爱好者提供实用的设计参考和解决方案。 《经典开关电源实用电路139例》(周志敏)只是目录部分。请注意:这只是目录,并非完整文档。PDF文件大小为120M,暂时无法上传,请需要者留言告知,我可以单独发送给你。

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客服
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  • 139
    优质
    本书精选了139个经典的开关电源电路实例,涵盖了从基础到高级的各种应用,旨在为电子工程师及爱好者提供实用的设计参考和解决方案。 《经典开关电源实用电路139例》(周志敏)只是目录部分。请注意:这只是目录,并非完整文档。PDF文件大小为120M,暂时无法上传,请需要者留言告知,我可以单独发送给你。
  • AMS1117
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    AMS1117是一种常用的低压差线性稳压器,广泛应用于各种电子设备中。本示例将展示如何利用AMS1117构建一个简单的电源模块,并详细解释其工作原理和应用技巧。 个人整理的关于稳压芯片AMS1117的典型电路及应用资料,内容简洁实用。
  • 【下】
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    本书为《电子电路经典案例》系列的第二部,精选了多起复杂而经典的电路设计与故障排除实例,深入剖析电子工程中的疑难问题和解决方案。 ### 电子电路经典实例【下】 #### 一、PN结及其单向导电特性 **1.1.1 本征半导体** 纯净的半导体材料称为本征半导体,如硅或锗,它们由同种元素构成。在常温状态下,这些材料内部自由电子和空穴的数量相等且处于平衡状态;当温度升高时,部分价电子获得足够能量脱离共价键成为自由电子,并留下一个空穴。这一过程是可逆的。 **1.1.2 杂质半导体** 向本征半导体中掺入微量其他元素可以改变其导电性能,形成杂质半导体,分为N型和P型两种类型: - **N型半导体**:通过掺杂五价元素(如磷),每个磷原子贡献一个多余电子成为自由电子。这些多余的电子使材料带负电。 - **P型半导体**:通过掺入三价元素(如硼)形成空穴,使得半导体带正电。 **1.1.3 PN结的形成** 将P型和N型两种类型的半导体结合在一起时,在它们交界面处会形成一个特殊的区域——PN结。在这个区域内,由于自由电子和空穴扩散作用而形成的内建电场方向是从N区指向P区,阻碍了进一步扩散。 #### 二、半导体二极管 **1.2.1 半导体二极管的结构及其在电路中的符号** 半导体二极管是一种具有两个引脚(阳极和阴极)的器件。通常由一个PN结组成,在其两端连接金属引线以便于使用。 **1.2.2 半导体二极管的伏安特性** - **正向偏置时的行为**:当外加电压为正向偏置,二极管开始导通;硅材料的二极管在0.6至0.7V左右开始工作。 - **反向偏置时的状态**:当施加相反方向的电压(即反向偏置)时,几乎不导电,仅有很小量电流通过。随着外加电压增加,该电流逐渐增大。 - **击穿现象**:在特定条件下(如超过某个阈值),二极管会突然允许大量电流流过。 **1.2.3 半导体二极管的主要参数** 包括最大整流电流、最高反向工作电压、最小反向饱和电流以及直流电阻等。此外,还存在一个关键的频率限制——最高工作频率,表示器件能够正常工作的最高速度上限。 **1.2.4 二极管的命名及分类** 根据国家标准GBT 249.1—2006规定了半导体元器件型号编制规则,并按照用途可分为普通、稳压、发光和光电等类型。 **1.2.5 使用注意事项与判别方法** 可以通过测量其正反向电阻来判断二极管的性能好坏,使用时需注意不超过最大整流电流及最高工作电压限制条件。 #### 三、几种常用的特殊二极管 **1.3.1 稳压二极管** 在特定条件下(即当达到一定反向偏置电流),稳压二极管能够保持其两端的电位差恒定,这使其成为电路中理想的电压稳定元件。主要参数包括稳定电压、最大耗散功率等。 **1.3.2 发光二极管 (LED)** 用于指示灯和显示屏等多种场合;红外线发光二极管则常应用于遥控器与通信设备之中;激光二极管适用于高速数据传输及打印技术领域。 **1.3.3 光电二极管** 将接收到的光学信号转换成电信号输出,广泛用于光电检测、自动控制系统等场景中。 **1.3.4 变容二极管** 这种非线性元件随外加电压变化而改变其容量值,在高频调谐电路中有重要应用价值。 #### 四、半导体二极管的应用 **整流功能**: 作为交流电转换为直流电的设备被广泛使用。 - **钳位作用**: 在特定情况下,利用二极管可以使信号保持在一定水平上。 - **限幅保护**: 防止电路中电压或电流超出阈值以避免损坏敏感元件。 #### 五、晶体三极管 **2.1.1 结构与分类** 晶体三极管由两个PN结组成,根据内部结构的不同分为NPN和PNP两种类型。 **2.1.2 放大作用原理** - **工作条件**: 要实现放大功能必须满足合适的偏置电压设置(发射结正向、集电结反向)以及合理的器件设计参数。 - **载流子传输过程**:
  • 设计案
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    本书精选了多个经典的电子电路设计案例,深入浅出地解析各种电路的工作原理与实际应用。适合电子工程爱好者及专业人士参考学习。 电子经典电路设计实例包含了许多典型的电路设计方案,非常适合电子爱好者学习参考。
  • 五千子制作指南
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    《经典电路图实例五千例:电子制作指南》汇集了各种实用且经典的电路设计案例,为电子爱好者和工程师提供详尽的操作指导和技术参考。 1. 报警和保安电路 2. 放大器电路 3. 模数转换器电路
  • 五千子制作中
    优质
    《经典电路图实例五千例》是一本实用指南,汇集了众多经典的电路设计和应用案例,旨在帮助电子爱好者及工程师提升实践技能。 1. 报警和保安电路 2. 放大器电路 3. 模数转换器电路
  • 详解(上)
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    本书为《电子电路经典案例详解》的上册,精选了多个具有代表性的电子电路实例,深入浅出地解析了每个案例的设计原理与应用技巧。适合电子工程专业学生及工程师参考学习。 ### 电子电路经典实例分析 #### 一、二极管的工作原理与应用 二极管是一种具有单向导电性的半导体器件,其工作原理主要基于PN结的特性。当正向电压施加于二极管时,它会导通;而反向电压则会导致二极管截止。这一特性在电路设计中极为重要,常用于整流、限幅和开关等功能。 **1. 二极管单向导电性** 通过假设法分析了题目2.4.3和2.4.4中的二极管工作状态。首先假设二极管为截止或导通状态,然后根据电路的状态判断该假设是否合理。例如,在2.4.3中,首先假定D1和D2都处于截止状态,但由于电路的电位差原因,最终确定D1导通而D2截止;而在2.4.4中,则通过计算节点电压确认VA > VB,从而证明二极管D处于导通状态。 **2. 稳压二极管的应用** 稳压二极管是一种特殊类型的二极管,在反向击穿状态下能够保持其两端的电压基本不变。这种特性使其在电路设计中用于稳定电源输出电压。题目2.4.5详细介绍了确定外接电阻R范围的方法,以确保稳压二极管正常工作。 #### 二、半导体的基本知识 半导体材料是电子技术的基础,它们的特性和结构决定了电子元件的表现性能。以下是对半导体基础知识的一个概述: **2.1.1 半导体材料** 典型的半导体包括硅(Si)、锗(Ge)和砷化镓(GaAs),这些材料介于绝缘体与导体之间,在特定条件下可以有效地传导电流。 **2.1.2 半导体的共价键结构** 硅和锗等元素通过原子间的共价键形成晶体结构。这种特殊的化学连接方式使得半导体可以在适宜条件(如温度或光照)下发生电荷流动,从而实现其独特的电气特性。 **2.1.3 本征半导体** 未被任何杂质掺杂的纯净半导体称为本征半导体,在室温条件下,硅中的电子和空穴浓度约为每立方厘米$1.4 \times 10^{10}$个。尽管这一数值远低于原子总数(约$4.96 \times 10^{22}$),但随着温度上升,载流子数量将呈指数增长。 **2.1.4 杂质半导体** 通过向本征半导体中掺入少量杂质元素如硼或磷可以显著提高其导电性能。这种材料被称为杂质半导体或者掺杂半导体,并根据所加入的杂质类型分为P型和N型两种,分别代表空穴主导与电子主导。 以上内容不仅涵盖了二极管的基础应用,还深入探讨了稳压二极管的设计细节以及对各类半导体特性的全面介绍。这些基础知识为理解现代电子元器件的工作原理提供了坚实基础,并对于从事相关领域的工程师来说具有重要参考价值。
  • 50个应用详解
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    本书精选了50个经典的电子应用电路,深入浅出地讲解其工作原理与设计思路,适用于电子爱好者及工程技术人员参考学习。 50个典型应用电路实例详解:包括简单电感量测量装置、三位数字显示电容测试表、市电电压双向越限报警保护器、红外线探测防盗报警器以及禁烟警示器等电路设计的详细解析。
  • 50个应用解析
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    本书精选了50个经典电子应用电路案例,深入浅出地进行解析,适合电子工程爱好者及专业人员参考学习。 ### 50个典型经典应用电路实例分析 #### 电路实例1:简单电感量测量装置 本实例介绍了一个实用的电感量测量装置,适用于电子爱好者和工程师们在实际工作中对电感元件进行快速且准确的测量。 核心器件是集成压控振荡器芯片MC1648。这种芯片能够根据输入电压的变化调整输出频率,从而实现对电感值的间接测量。 关键部件包括: - 变容二极管BB809:通过改变其上的电压来调整电容量。 - 电位器VR1:用于调节施加在变容二极管上的电压,进而改变其电容量。 工作原理如下:当待测电感接入电路后,通过调节电位器VR1使电路达到谐振状态。此时,MC1648的3脚会输出特定频率的振荡信号,该频率与电感值有关。通过测量此频率值,并结合公式\[f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_X C}}\](其中\( f_0\)为振荡频率,C是变容二极管的电容值),可以计算出待测电感的具体数值。 为了得到更精确的结果,需要通过实验确定不同电位器设置下变容二极管的电容值。这一步通常使用已知电感量的标准线圈进行校准完成。 **元器件选择** - 集成电路IC:选用Motorola公司的VCO(压控振荡器)芯片MC1648。 - 电位器VR1:推荐使用多圈高精度电位器以提高测量精度。 - 其他元器件:按照电路图中的规格选择即可。 **制作与调试方法** - 刻度盘制作:在电位器轴上自制一个刻度盘并配以指针,便于读数。 - 标准线圈制作:根据提供的尺寸自制一个RF标准线圈,用于校准。 - 调试:确保电路安装无误后,通过调节电位器VR1记录不同位置下对应的变容二极管电容值,并建立校准曲线以提高测量准确性。 #### 电路实例2:三位数字显示电容测试表 本实例介绍了一款用于精确测量的三位数字显示电容测试表设计。该设备具有较高的精度和较宽的测量范围(1nF~104µF),适用于各种场合下的电容测量需求。 主要组成部分包括: - 基准脉冲发生器:提供稳定的基准脉冲信号。 - 待测电容容量时间转换器:将电容容量转化为单稳态触发器的时间延迟。 - 闸门控制器:控制信号进入显示器的时机。 - 译码器和显示器:显示最终的电容值。 工作流程如下:待测电容接入电路后,其容量通过时间转换器转为单稳态触发器的时间延迟\( t_d \)。这个时间延迟与电容容量成正比。测量此时间延迟并结合基准脉冲频率即可计算出具体的电容数值。 **元器件选择** - 集成电路:选用四块集成电路组成整个系统,确保电路的稳定性和可靠性。 - 其他元器件:根据电路图的要求进行选择。 **制作与调试方法** - 按照电路图组装电路。 - 调整各个部分参数以保证测量结果准确性。 - 进行全面的功能测试验证各项性能指标。 这两个实例不仅提供了具体的应用电路设计方案,还深入解析了工作原理和技术细节。对于电子爱好者和工程技术人员来说具有很高的参考价值,通过学习这些实例可以加深技术理解并提高解决实际问题的能力。
  • 50个详解
    优质
    本书精选了50个经典的电子电路实例,深入浅出地讲解其工作原理与设计思路,适合电子工程爱好者和技术人员参考学习。 50个典型电路实例详解