单电源变双电源大全

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1、...word格式整理版.....单电源变双电源电路(1)附图电路中,时基电路555接成无稳态电路,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在电路中只充电不放电,充电最大值为EC,将B端接地,在A、C两端就得到+/-EC的双电源。本电路输出电流超过50mA。 下面再介绍几种单电源变双电源电路    图1是最简单转换电路。其缺点是R1、R2选择的阻值小时,电路自身消耗功率大:阻值较大时带负载能力又太弱。这种电路实用性不强。 将图1中两个电阻换为两个大电容就成了图2所示的电路。这种电路功

2、耗降为零,适用于正负电源的负载相等或近似相等的情况。 ...范文.范例.参考分享.........word格式整理版..... 图3电路是在图l基础上增加两个三极管,加强了电路的带负载能力,其输出电流的大小取决于BG1和BG2的最大集电极电流ICM。通过反馈回路可使两路负载不相同时也能保持正负电源基本对称。例如由负载不等引起Ub下降时,由于Ua不变(R1,R2分压供给一恒定Ua),使BGl导通,BG2截止,使RL2流过一部分BGl的电流,进而导致Ub上升。当RL1、RL2相等时BG1、BG2均处于截止状态。R1和R2可取得较大。图4的电路又对图3电路进行了改进。增加的两个偏置

3、二极管使二个三极管偏离了死区,加强了反馈作用,使得双电源有较好的对称性和稳定性。D1、D2也可用几十至几百欧的电阻代替。  图5的电路比图4的电路有更好的对称性与稳定性。它用一个稳压管和一个三极管代换了图4中的R2,使反馈作用进一步加强。...范文.范例.参考分享.........word格式整理版.....图6电路中,将运放接成电压跟随器,输出电流取决于运放的负载能力。如需较大的输出功率,可采用开环增益提高的功放集成块,例如TDA2030等。这种电路简单,但性能较前面电路都好。单电源转换正负电源电路(2)一般音响电器工作时,需要提供正负电源。但在汽车、轮船、火车等运载工具上

4、只能用蓄电池供电,这里介绍一款电源电路,希望对大家有所帮助。该电源电路由震荡器、反相器、推动器和整流及滤波器等部分组成,电路工作原理如图所示震荡器  这是一款典型的由CMOS门电路(CD4069)构成震荡器。震荡精度为10-2~10-3,,震荡过程如下:设某一时刻电路中B点为高电平则AB点通过电阻R8向电容充电。刚开始充电时,由于电容两端电压不能突变,使得C点电位突变至高电平,随着充电的进行,C点电位逐渐降低。当C点电位低于CMOS非门的转换电压时,非门41F翻转,A点变为高电平,B点变为低电平。由于电容两端电压不能突变,使得C点电位突变至低电平。A点则通过电阻R8向电容C6

5、反向充电。随着充电的进行,C点电位逐渐升高,当C点电位高于CMOS非门的转换电压时,非门41F翻转,A点变为低电平,B点则通过电阻R8向电容C6充电……重复上述过程,形成振荡,于B点输出脉冲电压。此振荡器的振荡频率为f=1/2ΠR8C6=1/2*3.14*4.7*103*680*10-12=49.8KHz,占空比为2。图中电阻R7(47K)一般取值为R7=(5~10)R8,其作用有二:1)减少电源变化对振荡频率的影响。2)降低电路工作的动态功耗。...范文.范例.参考分享.........word格式整理版.....反相器四个反相器分成两组,分别输出相位相反的脉冲电压,其中两

6、两并联是为了增大输出电流(单反相器最大输出电流为1.5毫安,并联后可以输出3毫安)。CMOS反相器的优点是:抗干扰能力强,电源电压范围宽(3~20V),正好适用于本电路中,本电路的电源为18V。推动器先看N1和P1两个三极管的工作原理,N1组成共集电极放大电路,放大输入脉冲电压信号的正半周;P1也组成共集电极放大电路,放大输入脉冲电压信号的负半周,它们合成后于E点输出相位与输入信号相位相反但电流放大(达两三百倍)的脉冲电压信号。N2和P2两个三极管的工作原理与之类似,但F点输出的脉冲电压信号与E点输出的信号的相位相反,以便下面的整流电路分别整流出正负电压。在本电路中,两个三极

7、管选用D647、D667,其参数为:0.9w,+1A/-1A。整流及滤波器此部分电路非常经典,虽然是二倍压整流电路,但由于损耗等原因,在本电路中空载时为+12V/-12V,额定负载时为+9V/-9V。本电源电路提供的功率不大于11W。另外,本电路在实际应用中,由于50KHZ振荡信号的存在,要注意高频屏蔽,如在印刷板上用封闭的铜箔将这部分电路屏蔽起来。此外,本电源的纹波系数取决于所需单电源的纹波系数。由于本电源没有可供调试的项目,故只要元器件良好,连线正确,就可以正常工作了。...范文.范例.参考分享..

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