A. 最全電源電路圖詳解
電路圖是用電路元件符號表示電路連接的圖,它是電子工程師的必備技能。本文集合了多種電源電路資料,包括穩壓電源、DCDC轉換電源、開關電源、充電電路和恆流源,為工程師提供詳盡的電路圖參考。
穩壓電源電路圖涵蓋了3~25V電壓可調穩壓電路和10A3~15V穩壓可調電源電路。3~25V電壓可調穩壓電路通過調整RP的阻值,得到平穩的輸出電壓,適用於廣泛的應用場景。10A3~15V穩壓可調電源電路使用了具有溫度補償特性的高精度集成電路TL431,實現了從3V到15V的連續可調輸出。
開關電源電路圖以UC3842開關電源集成控制IC為例,詳細介紹了其內部原理和工作流程。UC3842內部包含誤差放大器、反饋電壓輸入端、電流檢測輸入端、定時端、公共地端、推挽輸出端和直流電源供電端。電路通過調節輸出電壓,實現穩壓功能。
DC-DC電源電路圖提供了從低電壓轉至高電壓的解決方案,例如3V轉+5V、+12V的電路圖,使用AH805升壓模塊及FP106升壓模塊實現低電壓輸入,高電壓輸出,適用於攜帶型電子產品的應用。
充電電路圖則關注鹼性電池充電器的設計。正確的充電方法要求控制電池充電時不出現高溫,充電電流應保持在50ma左右,充電截止電壓為1.7V左右。本文提供了一個基於LM358和TL431的簡單鹼性電池充電器電路,自動停充,成本低廉。
恆流源電路圖討論了三線制恆流源驅動電路的設計,特別適用於驅動溫度感測器Pt1000,確保輸出電流恆定、溫度穩定性好、輸出電阻大。此外,還介紹了一種開關電源式高耐壓恆流源電路,適用於特定的高精度、高耐壓需求場景。
這些電路圖和設計資料為電子工程師提供了寶貴的資源,幫助他們解決實際應用中的電源需求,實現電路的穩定、高效運行。
B. 畫出等效電路圖並詳解
因為這是一個對稱的橋式電路,左、右兩個支路中 1Ω 與 2Ω 連接處的電位是時時相等。也就是說,下面的 2Ω 支路兩端的電壓差始終為 0,永遠不會有電流流過,就像不存在一樣。
所以,最下面的 2Ω支路可以忽略。
那麼,就只剩下 左、中、右 三個支路連接在 兩個端點 a、b 之間。因此,等效電阻 = 1Ω//3Ω//3Ω = 3Ω/5 = 0.6Ω
C. 求電路圖詳解
本電路的理解可分為工作迴路和控制電路兩大部分,控制電路又分為手動控制和自動控制兩部專分。屬
工作迴路的組成:
三條相線(L1、L2、L3)和三相閘刀開關QS、三隻保險FU1、交流接觸器KM1主控常開觸點、三相交流電機M構成工作迴路。當此迴路閉合時,電機工作,帶動水泵給水箱加水。迴路的閉合要求就是閘刀開關QS合上、交流接觸器KM1吸合線圈得電(此時常開觸點接通)。
控制電路的組成:
任一條火線(本圖為L3)、S1、轉換開關、交流接觸器KM1的吸合線圈。
手動控制電路:
SB2、KM1-1。
自動控制電路:
KA1-2、以晶體三極體為主的電子電路、水位電極、指示電路及為其供電的穩壓電源。
D. 電機正反轉電路圖詳解
電機正反轉電路圖:
電路採用兩個接觸器,即正轉接觸器KM1和反轉接觸器KM2。當接觸器KM1的三對主觸頭接通時,三相電源的相序按U―V―W接入電動機。當接觸器KM1的三對主觸頭斷開,接觸器KM2的三對主觸頭接通時,三相電源的相序按W―V―U接入電動機,電動機就向相反方向轉動。
1、正向啟動過程:按下起動按鈕SB2,接觸器KM1線圈通電,與SB2並聯的KM1的輔助常開觸點閉合,以保證KMl線圈持續通電,串聯在電動機迴路中的KM1的主觸點持續閉合,電動機連續正向運轉。
2、停止過程:按下停止按鈕SB1,接觸器KMl線圈斷電,與SB2並聯的KM1的輔助觸點斷開,以保證KMl線圈持續失電,串聯在電動機迴路中的KMl的主觸點持續斷開,切斷電動機定子電源,電動機停轉。
3、反向起動過程:按下起動按鈕SB3,接觸器KM2線圈通電,與SB3並聯的KM2的輔助常開觸點閉合,以保證KM2線圈持續通電,串聯在電動機迴路中的KM2的主觸點持續閉合,電動機連續反向運轉。
E. 電機正反轉電路圖詳解
電機正反轉電路抄圖:襲
主要電氣元件:按鈕開關3個,接觸器2個,熱過載1個,最好加3個熔斷器為保護3條火線用。
在梯形圖中,將Y0和Y1的常閉觸點分別與對方的線圈串聯,可以保證它們不會同時為ON,因此KM1和KM2的線圈不會同時通電,這種安全措施在繼電器電路中稱為「互鎖」。除此之外,為了方便操作和保證Y0和Y1不會同時為ON,在梯形圖中還設置了「按鈕聯鎖」,即將反轉起動按鈕X1的常閉觸點與控制正轉的Y0的線圈串聯,將正轉起動按鈕X0的常閉觸點與控制反轉的Y1的線圈串聯。設Y0為ON,電動機正轉,這時如果想改為反轉運行,可以不按停止按鈕SB1,直接按反轉起動按鈕SB3,X1變為ON,它的常閉觸點斷開,使Y0線圈「失電」,同時X1的常開觸點接通,使Y1的線圈「得電」,電機由正轉變為反轉。