工作原理:首先,電路的被隔離部分需要18VDC電源,這可以通過在升壓電感上加一輔助繞組很容易得到。這個繞組必須與其它兩個繞組以及鐵氧體磁芯隔離開來,瞬時耐壓達4KV。為了得到正確的電壓,需要比零電流檢測繞組多繞幾匝,當鎮流器輸出功率變化和整個輸入電壓范圍內,確保通過18V穩壓管的電壓不會降至18V以下。
如果一個單獨二極管不能滿足輸入和負載范圍要求,可以運用整流橋。這個電路的另外一部分以單結晶體管Q1為中心,通過電容C3產生一個近似的鋸齒波,C3的峰值略低于10V,當VC+為10V時保證最大輸出。由9V分壓器提供的觸發電壓接到單結晶體管Q1的觸發輸入端,C3經過R4充電,當電壓達到觸發電壓以上一個管壓降時,Q1觸發導通,C3放電一直保持至電流掉到其維持電流以下時,C3再次充電。這樣會產生一列鋸齒波,這個信號被送到比較器的反相輸入端,記住這里應用低損耗雙比較器LM393,但是只需要一個比較器,可以將兩個比較器并聯在一起,然而對比較器來說沒有必要。在這種情況下光電隔離二極管的沉降電流為13mA。光電隔離二極管電流應該盡可能地低,當電流為1mA時,保證光電晶體管飽和,因此R7要盡可能大。控制輸入端經過RC濾波器電路接到同相輸入端,經上拉電阻R6提供1mA的灌電流,R5和C5可以去除掉比較器輸入端的任何噪音。
當比較器輸出為低電平時,光電二極管為之提供電流。當VC+最大時,光電二極管持續導通,當VC+為0時,光電二極管關斷。所以控制電壓最小時,光電晶體管完全導通,控制電壓最大時,光電晶體管完全關斷。倘若占空比為中間水平時,那變化就是線性的。重要的是要保證額定為4KV的光電隔離,并且確定滿足必要的安全標準。光電隔離晶體管的發射極接0V,集電極經上拉電阻R8接IR2159的15.6V電源電壓,集電極又經R9接到C6和R10到0V。得到PWM信號的平均值,給IR2159提供0-5V的控制電壓。如果有必要可以調整R10的值。
通常給調光鎮流器增加一個延時,使得從一個調光水平到另一個調光水平平滑變化。例如,如果控制輸入被短接時,燈光亮度過一段時間減弱至最小,這個時間由所選值決定。這樣巧妙地避免了如在升壓變換器部分由于負載突變而引起的閃爍。在這種情況下延時是由R9和C6組成的延時電路提供,由于從光電隔離器出來的PWM信號的頻率僅僅只有十幾赫茲,為了保證送給IC的直流控制輸入電壓的紋波最小,延時時間被設計為0.33S,如果要延長變化時間,需要增大C6。
輸出1至10V直流控制電壓的電路圖
- 控制電壓(15799)
相關推薦
1V-27V 3A可變直流電源電路圖
上圖是輸出范圍為1V至17V的可變直流電源方案。該電源使用的元件很少,因此電源的構建將非常容易。串行功率晶體管即眾所周知且流行的2N3055,電源具有電壓控制和電流控制。交流電壓的來源是24V變壓器。
2023-08-11 16:39:43344
3V DAC在±10V中的應用
使用3.3V電源供電的現代邏輯系統有時運行在工業環境,可能需要±10V的電壓驅動,例如PLC、發送器、電機控制等。滿足這一需求的一種方法是選擇能夠提供±10V電壓擺幅的DAC,但更好的方法是使用3.3V的DAC,然后將其輸出放大到±10V,理由是:
2023-06-12 15:46:56302
溫度控制器電路圖
溫度控制器電路圖3溫度控制器電路圖元器件選擇 R1~R12均選用1/4W金屬膜電阻器。 RP選用線性電位器。 C1選用耐壓值為25V的鋁電解電容器;C2選用滌綸電容器或獨石電容器。 VD1
2008-11-07 23:11:41
3V到9V直流轉換器的電路圖分享
這是3V到9V直流轉換器的電路圖,它能夠在空載時提供約10.4v的輸出電壓和9.6v@30mA的輸出電壓。通過使用此電路,您將能夠從3V直流輸入更換9v電池。
2022-06-21 17:14:482144
LTC3809-1演示電路-無感、低輸入電壓、帶輸出跟蹤的同步控制器(3.3V至1.8V@3A)
LTC3809-1演示電路-無感、低輸入電壓、帶輸出跟蹤的同步控制器(3.3V至1.8V@3A)
2021-06-18 08:08:268
LT1376演示電路-1.5A、500 kHz降壓開關穩壓器(10V至5V@1A)
LT1376演示電路-1.5A、500 kHz降壓開關穩壓器(10V至5V@1A)
2021-06-16 18:50:224
LTC3602演示電路-2.5A,10V,單片同步降壓穩壓器(4.5-10V至2.5V@2.5A)
LTC3602演示電路-2.5A,10V,單片同步降壓穩壓器(4.5-10V至2.5V@2.5A)
2021-06-09 16:36:564
DC2297A-B LT8570EDD-1演示板 | 升壓,5V ≤ V ≤ 10V,V = 12V (60mA)
演示電路2297A-A和2297A-B內置采用升壓配置的LT8570和LT8570-1。這些演示電路演示了小尺寸和低元件數。兩個轉換器可將5V至10V電壓源轉換為12V。DC2297A-A (LT8570)提供125mA的輸出電流,而DC2297A-B (LT8570-1)提供60mA的輸出電流。
2021-05-31 08:04:101
LTC3649演示電路-帶輸出電壓控制(10-60V至2.5-7.5V@4A)的高壓單片同步降壓穩壓器
LTC3649演示電路-帶輸出電壓控制(10-60V至2.5-7.5V@4A)的高壓單片同步降壓穩壓器
2021-05-30 16:38:420
DC687A LT3020EDD 演示板 | 低電壓 VLDO 線性穩壓器,1V ≤ V ≤ 10V,V = 1.2V/1.5V/1.8V (在 100mA)
演示電路 687A 是一款使用 LT3020 線性穩壓器的低輸入電壓和超低壓差電壓電源,LT3020 采用小型 8 引腳 DFN 封裝。DC687A 具有 1V 至 10V 的輸入電壓范圍,0.2V
2021-05-30 11:46:2610
DC2628A LT8362演示板 | V = 10V至36V(V = 48V,280mA至1000mA)
演示電路2628A內置采用升壓配置的LT8362。根據輸入電壓,該轉換器設計用于在280mA至1000mA時將10V至36V電壓源轉換為48V,且具有2MHz的開關頻率。
2021-05-30 09:43:561
DC865A LT3021EDH演示板 | LDO線性穩壓器, 1V ≤ V ≤ 10V, V = 0.8V/1.2V/1.5V/1.8V (500mA)
演示電路865是一款使用500mA輸出電流LT3021線性穩壓器的超低輸入電壓和壓差電源,LT3021采用16引腳DFN封裝。DC865具有1V至10V的輸入電壓范圍以及0.8V、1.2V、1.5V
2021-05-29 16:01:080
LTC3809-1演示電路-無感、低輸入電壓、帶輸出跟蹤的同步控制器(3.3V至1.8V@3A)
LTC3809-1演示電路-無感、低輸入電壓、帶輸出跟蹤的同步控制器(3.3V至1.8V@3A)
2021-04-13 16:36:5210
LT1376演示電路-1.5A、500 kHz降壓開關穩壓器(10V至5V@1A)
LT1376演示電路-1.5A、500 kHz降壓開關穩壓器(10V至5V@1A)
2021-04-13 16:12:268
LTC3602演示電路-2.5A,10V,單片同步降壓穩壓器(4.5-10V至2.5V@2.5A)
LTC3602演示電路-2.5A,10V,單片同步降壓穩壓器(4.5-10V至2.5V@2.5A)
2021-04-09 19:17:517
LTC3892演示電路-雙端、雙極、可調電源(12-16V至-10V至+10V@5A)
LTC3892演示電路-雙端、雙極、可調電源(12-16V至-10V至+10V@5A)
2021-03-23 14:42:258
GMY001 0-100%PWM轉±10V輸出模塊
信號的頻率范圍: 50Hz to 50KHz 輸入PWM信號高電平:2.5V-5.5V 輸出電壓誤差: 1% 輸出電壓線性度誤差 0.5% 電源電壓:10V - 26V 功耗:5mA 啟動時間:2ms
2020-05-22 09:12:272489
直流穩壓電源電路圖分享
本文主要詳細介紹了直流穩壓電源電路圖,分別有輸出電壓5V的直流穩壓電源、輸出電壓 5V 和連續可調電壓1.5V~30V/1.5A 電源電路圖、雙組正負電壓12V的穩壓電源電路圖等。
2018-12-02 09:19:1635019
STM32 ADC如何測量-10V到+10V的電壓信號
電路很簡單,要求太高的,除毛求疵的可以分享個更高級的電路。設計此電路的背景: 1、STM32 的 ADC 的測量范圍為 0~3.3V 2、但是很多人老問我,如果輸入的電壓是7V,10V,甚至是付電壓時怎么辦? 3、這個電路我在 F429-挑戰者這個板子的ADC章節的視頻中我有詳細的講解,現在貼出原理圖
2017-11-24 17:29:5372
評論
查看更多