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1,哪个网站上有好的开关插座图片300像素

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2,求开关电源电路图

电子变压器实际上是一种隔离型开关电源,电路原理如附图所示,它主要由全桥整流滤波、开关变换、小体积磁芯隔离降压变压器三部分组成。变换开关元件由于采用了NPN型三重扩散表面玻璃钝化平面型晶体管,它具有击穿电压高、电流容量大、开/关时间短的特点,因此开关管的安全工作区得到保证。电路有较高的使用效率和可靠性,可长时间连续工作。隔离降压变压器亦是本机关键,磁芯参数确定了传输功率,匝数比确定了输出电压。本变压器使用EE25磁芯,初级绕120匝,次级用多股并绕12匝,磁芯不作间隙。你可以按下图制作;
笔记本电源适配器的,12V/1A开关电源.

求开关电源电路图

3,开关电源和普通电源有哪些相同和不同

相同点:无论是开关电源和普通电源,最终目的都是提供用终端需电源。 不同点:开关电源相对于普通电源来说体积更小,效率更高,输出电压、电流稳定。普通电感电源功耗较大,但能提供较大的功率输出。
把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。 开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,维持稳定输出电压的一种电源 通过变压器和整流器,把交流电变成直流电的装置叫做整流电源。
开关电源和普通电源基本没有什么不同之处,开关电源就是效力高耗能小的优点。

开关电源和普通电源有哪些相同和不同

4,电路开关怎么接图片

开关接线图的三种接线方法:第一种方法:双联开关电路另类接线法(两个开关都入火线,安全) 在实际应用中,应该很少采用这种方法接线的。这是一个邻居向我描述的(他是那样接的),然后,我画图进行了分析。 接线要点: 1、双联线中的一条必须直接连接两个双联双控开关的中间接线端; 2、双联线中的另一条导线连接两个开关的上接线端(或者下接线端),并且在中间接一条分支线与灯的一端连接,灯的另一端接零线。 3、两个开关都入火线,而且接于上接线端(或者下接线端),但不能接于中间的接线端。 这种电路的布线特点: 1、双联专用线中的一条导线,中间引出分支线接于灯的一端。(传统双联双控电路是不允许在双联专用线中引出分支线的) 2、两个开关都入火线,而且只能接于上接线端(或者下接线端),这就使得灯亮时,两个开关的三个接线端对零线的测量电压都是220v,即试电笔都显示为红色。 第二种,传统接线法。 这是物理教科书上提到的方法,在标准的工程图纸中,也是这种接线法。很常见。 第三种,另类省线法(存在安全隐患) 虽说理论上存在安全隐患,但在家庭布线中,经常用这种方法,布线,省去很多的工作量,和线材。现在的铜线可是非常的贵了。特别是搞包工包料的,都是用这种接线法的多。省线省钱嘛。 接线要点: 1,两个双联双控开关的中间接线柱,分别拉一条线连接要控制的灯。 2,开关的另外两个接线端,分别接火线和零线(一个端口接火线,另一个端口就接零线),就ok了。思路很简单。用好点的开关,不会轻易短路的。
家里供电有两根线,一根火线,一根零线,可以用试电笔测出,接开关时注意零线接地就好

5,开关电源电路分析

R38限流,R41均压,R44和C20抗干扰。TL431是输入基准为2.5V的稳压集成电路,高于2.5V时期输出端电位降低,光耦导通加强,UC2844(1)电位下降,UC2844(6)输出脉冲宽度变窄,开关电源输出端电压下降。C15和E7是UC2844的电源滤波。由于UC2844的(8)是5V基准电压,所以R31是UC2844的分压电阻。R35和R3是开关电源的电流取样电阻。上边那个二极管整流,10R是限流电阻。
原发布者:莊海藝开关电源电路图讲解。-图片:图片:图片:图片:图片:图片:图片:图片:图片:图片:开关电源电路图一、主电路从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。二、控制电路一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。三、检测电路除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。四、辅助电源提供所有单一电路的不同要求电源。开关控制稳压原理开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。图中,由电感L、电容C2
1,R38是对光耦和TL431回路进行限流;2,R41是对TL431提供一个最小的偏置电流;3,R44和C20是一个PI环节,对回路进行调节;4,TL431的基准电压是用来与输出分压的电压点进行比较,对回路调整进而调节输出电压;5,C15和E7是滤波的,滤除为UC2844提供的电源;6,从UC2844的VREF引脚输出一个标准的5V经电阻R37送到光耦,为光耦的回路提供控制;7,R35和边上的电阻是并联作电流采样用;8,R37为IBGT提供一个下拉电阻;9,R37和C18是一个小滤波器,对采样回来的电流信号进行一个小滤波,以免误触发;10,边上的那个二极管和10R电阻是对反馈绕组出来的电压进行整流再加电阻限流,为UC2844提供电源。11,由于在上图中,直接略过UC2844内部比较器,直接控制比较器的输出端,所以并有和哪个相比较,而是直接控制UC2844,输出回路没有动作时,占空比一直软启慢慢打开,当输出电压达到要求时,反馈回路动作,关断输出,限制占空比。这个就是电压环控制。

6,什么是降压开关线性电源电路图

什么是线性稳压电源 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。 这里说的线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的直流稳压电源。调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW(见下面的分析)是连续可变的,亦即是线性的。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。工作在开关状态下的管子显然不是线性状态。 线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的LDO就是为了解决效率问题而出现的);发热量大(尤其是大功率电源),间接地给系统增加热噪声。 工作原理:我们先用下图来说明线性稳压电源调节电压的原理。如下图所示,可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压电路,输出电压为: Uo="Ui"×RL/(RW+RL),因此通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。请注意,在这个式子里,如果我们只看可调电阻RW的值变化,Uo的输出并不是线性的,但如果把RW和RL一起看,则是线性的。还要注意,我们这个图并没有将RW的引出端画成连到左边,而画在右边。虽然这从公式上看并没有什么区别,但画在右边,却正好反映了“采样”和“反馈”的概念----实际中的电源,绝大部分都是工作在采样和反馈的模式下的,使用前馈方法很少,或就是用了,也只是辅助方法而已。 让我们继续:如果我们用一个三极管或者场效应管,来代替图中的可变阻器,并通过检测输出电压的大小,来控制这个“变阻器”阻值的大小,使输出电压保持恒定,这样我们就实现了稳压的目的。这个三极管或者场效应管是用来调整电压输出大小的,所以叫做调整管。 像图1所示的那样,由于调整管串联在电源跟负载之间,所以叫做串联型稳压电源。相应的,还有并联型稳压电源,就是将调整管跟负载并联来调节输出电压,典型的基准稳压器TL431就是一种并联型稳压器。所谓并联的意思,就是象图2中的稳压管那样,通过分流来保证衰减放大管射极电压的“稳定”,也许这个图并不能让你一下子看出它是“并联”的,但细心一看,确实如此。不过,大家在此还要注意一下:此处的稳压管,是利用它的非线性区工作的,因此,如果认为它是一个电源,它也是一个非线性电源。为了便于大家理解,回头我们找一个理适合的图来看,直到可以简明地看懂为止。 由于调整管相当于一个电阻,电流流过电阻时会发热,所以工作在线性状态下的调整管,一般会产生大量的热,导致效率不高。这是线性稳压电源的一个最主要的一个缺点。想要更详细的了解线性稳压电源,请参看模拟电子线路教科书。这里我们主要是帮助大家理清这些概念以及它们之间的关系。 一般来说,线性稳压电源由调整管、参考电压、取样电路、误差放大电路等几个基本部分组成。另外还可能包括一些例如保护电路,启动电路等部分。下图是一个比较简单的线性稳压电源原理图(示意图,省略了滤波电容等元件),取样电阻通过取样输出电压,并与参考电压比较,比较结果由误差放大电路放大后,控制调整管的导通程度,使输出电压保持稳定。 常用的线性串联型稳压电源芯片有:78XX系列(正电压型),79XX系列(负电压型)(实际产品中,XX用数字表示,XX是多少,输出电压就是多少。例如7805,输出电压为5V);LM317(可调正电压型),LM337(可调负电压型);1117(低压差型,有多种型号,用尾数表示电压值。如1117-3.3为3.3V,1117-ADJ为可调型)。 给个地方 http://www.elecfans.com/article/88/171/2009/2009101296105.html

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