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w25Q128图纸(bq25a图纸)今天分析一下 工业现场 0 10V 输出电路 这个电路是一个网上的开源的 今天主要分析一下 0 10V 输出电路的实现 大致的电路图如下 首先看基准部分 使用 TL431 作为基准源 输出 2 5V 的基准电压 用来给下面的 MOS 做斩波 转化为占空比为 0 100 的 2 5V 的 PWM 波 这一部分使用需要注意 TL431 并联电容的容量 不要处于 0 01uF 3uF 如果处于这一区间

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今天分析一下,工业现场0-10V输出电路,这个电路是一个网上的开源的,今天主要分析一下0-10V输出电路的实现。

大致的电路图如下:

首先看基准部分,使用TL431作为基准源,输出2.5V的基准电压。用来给下面的MOS做斩波,转化为占空比为0~100%的2.5V的PWM波。这一部分使用需要注意TL431并联电容的容量,不要处于0.01uF~3uF,如果处于这一区间,TL431的输出有可能就会出现振荡的现象。当TL431与电容并联使用的时候,应使电容容量小于0.01uF或大于3uF。

然后看左下角的单片机控制MOS管,本质上也算是一个电平转换,将单片机输出的PWM变为精准的2.5V占空比0%~100%的PWM。

然后这个信号再给到一个二阶的RC滤波器,滤掉高次谐波,保留直流分量0-2.5V电压(类似DAC),这部分在之前推文写的PWM做DAC里有过介绍。

然后这个直流分量(0~2.5V)再给运算放大器处理,下图的运算放大器器第一级是一个4倍放大的同相比例放大器,将0~2.5V放大到0~10V,然后再过R22和C14的RC滤波后再过R20和C18的RC滤波后,接到第二级运算放大器,第二级运算放大器接为了一个电压跟随器。然后第二级运算放大器再接L1和C19,C20的LC滤波后输出给后级……

查看原文:
https://www.dianyuan.com/eestar/article-7910.html

今天翻电脑的时候无意间翻到了大学买的STC89C51开发板的原理图,看到了这个28byj48步进电机的控制电路,是这样设计的,为什么用的是PNP三极管而不是NPN三极管?无论是NPN还是PNP,负载放在集电极才对吧?为什么这里把负载放到了发射极?这个电路是可以正常工作的。

然后我把步进电机的驱动程序下载进去实测了一下波形(由于步进电机在换向,所以是个方波),步进电机是可以正常工作的,还是挺炸裂的。

那么如果直接让MC0为低电平,那么三极管会如何呢?持续拉低,三极管发射极电压为1.64V左右,基极电压为0.9V,Ib=0.9mA左右,实测Ie=130mA。

不知道为啥要用PNP,而不是用NPN三极管。五星上将麦克阿瑟曾说过说:“是我我就用NPN三极管了”。群友说是不是因为……


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查看原文:
https://www.dianyuan.com/eestar/article-7911.html

经过昨天的测试,这个电路没有工作在饱和区和截止区,这个电路工作在放大区和截止区的,算是整了个花活。这个电路也是可以正常用的,只不过还是建议大家尽量避免这样用

昨天测试MC0输出0V的时候,Vb=0.9V,Ve=1.64V,Vc=0V

此时满足发射结正偏,集电结反偏三极管是工作在放大区的。这样也是可以工作的,但是这种类似于开关的用法,建议大家还是让他工作在饱和区和截止区。虽然都能用,但是推荐右边两种饱和区的接法三极管上的功耗也小一些

第一个放大区的负载电流(也等于Ie)计算的公式可以按照下图去推导,感兴趣的道友可以计算一下:

饱和区的负载计算公式就相对容易了,计算公式如下,VCE一般数据手册里会给出,也可以按0.2V左右估一下……

查看原文:
https://www.dianyuan.com/eestar/article-7912.html

有群友问之前分析的那个RS485转换器有没有原理图,想学习一下,然后我拿出了我的宝贝滴滴滴了一下。原理图如下,有兴趣的同好可以看看,部分电容参数和气体放电管的参数拿不准,没有写,仅供各位同好参考学习。

120欧姆电阻主要是为了防止信号反射,距离很短的话可以不接。

买的这个转化器上的FT232的4号管脚VCCIO是连接到FT232的17号管脚的,即VCCIO连接到3.3V上,控制TX和RX的发送电平为3.3V电平。我觉得连到5V也可以,所以我连到了USB的5V上。

数字隔离器IS3722HS手册里对输入和输出电压的表……

查看原文: https://www.dianyuan.com/eestar/article-7913.html

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