在電池供電的嵌入式系統中,或采用高效率的電源管理芯片,或采用大容量的電池以能耗問(wèn)題。但這兩種辦法已無(wú)法滿(mǎn)足快速增長(cháng)的芯片動(dòng)態(tài)功耗和靜態(tài)功耗
。 <<
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電路邏輯翻轉時(shí)(造成瞬態(tài)開(kāi)路電流和負載電流)會(huì )產(chǎn)生動(dòng)態(tài)功耗,而未發(fā)生翻轉時(shí)的漏電流則是靜態(tài)功耗的主因。對一個(gè)給定負載的電路,其動(dòng)態(tài)功耗的值與供電電壓的平方成正比,與電路的運行頻率成正比。隨著(zhù)芯片運行頻率的提高和工藝尺寸的不斷縮小、密度
,其動(dòng)態(tài)功耗和靜態(tài)功耗也在不斷增長(cháng),加劇了電源管理的
性。 <<
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本文主要討論便攜式電子產(chǎn)品的微器功耗控制問(wèn)題,不討論待機模式下的功耗控制。 <<
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的電源節能方式 <<
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提高電源轉換效率的要求推動(dòng)著(zhù)電源從最初的LDO發(fā)展到今天效率超過(guò)90%的多模式DC/DC轉換器。LDO在輸入、輸出電壓差較小時(shí)有較高的效率,而DC/DC轉換器的轉換效率與其負載有關(guān)。目前許多公司都推出了在不同負載下能改變控制模式的新型控制芯片。 <<
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電源轉換器的效率已經(jīng)接近極限,目前研究方向已轉向如何通過(guò)優(yōu)化電源管理系統的效率,以滿(mǎn)足便攜設備的要求。在這種設備中,總能量的30%~50%會(huì )被微
器消耗。簡(jiǎn)單地使用最新的半導體工藝并不能保證低功耗、高性能。例如,PC顯示卡領(lǐng)域的巨頭NVIDIA公司的GPU芯片的制造工藝并不總是最先進(jìn)的,但其高能低耗的特征卻是人們所共知的。 <<
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提高系統供電效率、減少無(wú)謂的能量損耗的節電技術(shù)可以分為兩類(lèi):動(dòng)態(tài)技術(shù)和靜態(tài)技術(shù)。靜態(tài)技術(shù)使用不同的低功耗模式,對芯片內部不同組件的時(shí)鐘或電源實(shí)行按需開(kāi)關(guān)等。例如,大多數器具有多種節電模式,在空閑與睡眠模式下可以關(guān)閉部分模塊的時(shí)鐘信號來(lái)禁用內部電路或模塊,也可以在某些節電模式下通過(guò)切斷或降低供電電壓實(shí)現節能目的。又如,在某些多相供電的電路中,當負載較輕時(shí),可以將其中某些供電的相回路關(guān)掉,這樣既能提高電源效率,又能降低損耗,AMD公司的PSI技術(shù)
這種原理。 <<
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動(dòng)態(tài)技術(shù)則是根據芯片所運行的應用程序針對計算能力的不同,動(dòng)態(tài)調節芯片的運行頻率和電壓,從而達到最大化節能的目的。對微
器
,內核電壓可以根據內部時(shí)鐘頻率與“工作負載”調節到最低與最高電壓
的
電壓值,這種方法稱(chēng)為動(dòng)態(tài)電壓調節(DVS)。提供內核電壓的轉換器
在運行過(guò)程中根據DVS規范調節輸出電壓。這種類(lèi)型的轉換器通常與
器
有可以互相通信的數字接口,例如數字電源管理芯片常用的I2C接口、PowerWise接口等等。未采用數字接口的設計無(wú)法實(shí)現更多種電壓調節,但也有廠(chǎng)商推出了使用硬件管腳來(lái)設置輸出電壓的器件,例如TI公司的TPS65021、新產(chǎn)品TPS780xx。 <<
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動(dòng)態(tài)電壓和頻率調節技術(shù)與SoC有源和無(wú)源漏電管理技術(shù)一起使用時(shí),能顯著(zhù)降低SoC的功耗。例如Freescale的iMX31器、ARM公司的ARM
器等。 <<
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使設計人員更方便地進(jìn)行電源管理,
廠(chǎng)商開(kāi)發(fā)了電源管理軟件模塊用于嵌入式操作系統。運用這種軟件模塊,可以有效地降低軟件編制中的工作量,
優(yōu)化系統的電源管理。PC操作系統中的電源管理規范APM、APIC
電源管理與操作系統結合的典范。 <<
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DVS與AVS的原理 <<與廣大電子愛(ài)好者更好的互動(dòng)交流,容源電子網(wǎng)已開(kāi)通電子論壇,歡迎來(lái)到電子論壇與同行們分享、學(xué)習經(jīng)驗!
1 DVS的工作原理 <<與廣大電子愛(ài)好者更好的互動(dòng)交流,容源電子網(wǎng)已開(kāi)通電子論壇,歡迎來(lái)到電子論壇與同行們分享、學(xué)習經(jīng)驗!
DVS通常用在為器供電的DC/DC變換器中。
器工作在全速
下和空閑
下所
的電壓是不同的,DVS使系統控制器可以在
的時(shí)候改變DC/DC變換器的輸出電壓。在移動(dòng)設備中,DVS顯著(zhù)延長(cháng)了電池的壽命,但并不影響用戶(hù)程序的運行時(shí)間。 <<
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現代的動(dòng)態(tài)電壓調節(DVS)技術(shù)與數字技術(shù)已經(jīng)融合在一起,它將器與電源轉換器連接在一起,通過(guò)I2C等數字總線(xiàn)動(dòng)態(tài)地調節供電電壓,
調節
器的頻率。當然,簡(jiǎn)單的電源管理并不
管理總線(xiàn),TI公司最新推出的TPS728xx系列LDO
基于這種思想,它通過(guò)硬件管腳提供1~4種輸出電壓,可在運行時(shí)從中選擇1個(gè)電壓輸出,實(shí)現簡(jiǎn)單的DVS。
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圖1 DVS開(kāi)環(huán)控制原理框圖 <<與廣大電子愛(ài)好者更好的互動(dòng)交流,容源電子網(wǎng)已開(kāi)通電子論壇,歡迎來(lái)到電子論壇與同行們分享、學(xué)習經(jīng)驗!
和AVS相比,動(dòng)態(tài)電壓調節(DVS)基于對系統的負載預測,在一個(gè)開(kāi)環(huán)電壓控制系統中用多組不同能耗級別的頻率、電壓對來(lái)實(shí)現調節。,DVS的響應速度、調節精度較基于
反饋的AVS還是稍遜一籌。圖1為DVS的原理框圖。 <<
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使用常規的DC/DC變換器實(shí)現DVS,在電路上
額外的元器件進(jìn)行反饋,
的元件
MOSFET及
電阻。反饋源可以取自
器的輸出
引腳,它能表明
器當前是否處于低功耗模式。
,
上大多數電源芯片都可以實(shí)現DVS,一片可調輸出電壓的電源芯片和一個(gè)外部輸入的控制信號就足夠了。 <<
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2 AVS的工作原理 <<與廣大電子愛(ài)好者更好的互動(dòng)交流,容源電子網(wǎng)已開(kāi)通電子論壇,歡迎來(lái)到電子論壇與同行們分享、學(xué)習經(jīng)驗!
CPU和DSP對數據速度的要求不斷提高,對電源模塊的供電要求也就相應地提高了,這主要體現在對電源的輸出電流大小
變化率和輸出電壓峰峰值的要求上。
于使用精巧的電路、大容量低ESR電容等缺乏靈活性的純硬件設計的缺點(diǎn),AVS的引入不僅有利于電源模塊的熱設計,而且輸出電壓峰峰值小、恢復時(shí)間短,有效地改善了模塊的動(dòng)態(tài)響應,特別適用于低電壓、大電流的場(chǎng)合。 <<
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自適應電壓AVS基于跟蹤系統
器的性能變化,由嵌入式自適應先進(jìn)電源控制器(APC)做出自適應電壓
。APC通過(guò)PowerWise接口將系統
器的性能(頻率)、溫度變化準確地傳遞給外部自適應電源管理芯片。然后,該電源管理單元根據性能
自動(dòng)
供給系統
器的電壓,使
器運行在能確保應用軟件正確運行的最低電壓和頻率下。DVS和AVS的核心是先進(jìn)電源控制器(APC)。圖2為AVS的原理框圖。
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圖2 AVS的閉環(huán)控制原理框圖 <<與廣大電子愛(ài)好者更好的互動(dòng)交流,容源電子網(wǎng)已開(kāi)通電子論壇,歡迎來(lái)到電子論壇與同行們分享、學(xué)習經(jīng)驗!
在DVS模式中,APC根據來(lái)自時(shí)鐘管理單元CMU的頻率請求,從內部的DVS表中取出相應的電壓值,并傳送給PMIC。然后使用一個(gè)定時(shí)器來(lái)延遲CMU對于頻率的確認,直到電壓穩定為止。 <<與廣大電子愛(ài)好者更好的互動(dòng)交流,容源電子網(wǎng)已開(kāi)通電子論壇,歡迎來(lái)到電子論壇與同行們分享、學(xué)習經(jīng)驗!
在A(yíng)VS工作模式中,當CMU為一個(gè)新的工作請求一個(gè)新的頻率,并為該
設定一個(gè)新的HPM時(shí)鐘時(shí),AVS的頻率就開(kāi)始變化。隨后APC環(huán)路控制器使用硬件性能監視器HPM數據來(lái)確定所需的調節頻率。它反復調節電源電壓,直到能滿(mǎn)足新頻率的要求(如圖3
)。這一過(guò)程聽(tīng)起來(lái)雖然比較
,但是具有補償工藝和溫度波動(dòng)、時(shí)鐘頻率變化、電源變換器偏移等優(yōu)點(diǎn)。與電壓固定的系統相比,AVS模式實(shí)現的動(dòng)態(tài)電壓控制最多能降低70%的功耗。 <<
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目前許多器芯片支持動(dòng)態(tài)電壓、頻率控制,比如InteI公司的芯片支持SpeedStep,AMD公司芯片支持的NCQ技術(shù),ARM支持的IEM(Intelligent Energy Manager)和AVS(Adaptive Voltage Scaling)等。不過(guò),要讓動(dòng)態(tài)電壓頻率調節發(fā)揮作用,真正實(shí)現節能,只有芯片的支持還是不夠的,還
軟件與硬件的綜合設計。
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圖3 AVS的控制環(huán)路示意圖 <<與廣大電子愛(ài)好者更好的互動(dòng)交流,容源電子網(wǎng)已開(kāi)通電子論壇,歡迎來(lái)到電子論壇與同行們分享、學(xué)習經(jīng)驗!
一個(gè)典型的動(dòng)態(tài)電壓頻率調節系統的工作流程如下(主要部件及關(guān)系參見(jiàn)圖3)。 <<與廣大電子愛(ài)好者更好的互動(dòng)交流,容源電子網(wǎng)已開(kāi)通電子論壇,歡迎來(lái)到電子論壇與同行們分享、學(xué)習經(jīng)驗!
、俨杉c系統負載有關(guān)的信息,計算當前的系統負載。過(guò)程可以用軟件實(shí)現,也可以用硬件實(shí)現。軟件實(shí)現的過(guò)程是在操作系統的核心調用中安放鉤子,根據核心函數調用的頻度使用不同的算法來(lái)判斷系統的負載。CPU負載跟蹤與性能預測的工作也可以由硬件完成,如Freecscale的i.Mx31,通過(guò)采集
核心信號中斷線(xiàn)、Cache、內存總線(xiàn)的使用
等,計算當前的系統負載。這樣,一
確保了負載計算的準確性;另一
減輕了CPU用于負載跟蹤與性能預測的負擔。不過(guò),硬件實(shí)現的缺點(diǎn)
無(wú)法靈活地選擇預測算法。 <<
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、诟鶕到y的當前負載,預測系統在下一時(shí)間段的性能。有多種預測算法可以選擇,要根據具體的應用來(lái)決定。同樣的,預測也可由軟件或硬件實(shí)現。 <<
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、蹖㈩A測的性能轉換成的頻率,從而
芯片的時(shí)鐘設置。 <<
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、芨鶕碌念l率計算相應的電壓,并通知電源管理模塊供給CPU的電壓。這
特別的電源管理芯片,比如Freescale公司的MC13783
NS公司的支持PowerWise特性的系列電源管理芯片。
支持微小的電壓
(25mV)并且能在極短的時(shí)間內(幾十μs)完成電壓的
。 <<
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綜上所述,支持閉環(huán)AVS功能的標準系統配置有以下的基本元件:內置于
器的先進(jìn)電源控制器APC、集成PWI從屬器的電源管理芯片,以及將兩者連接在一起的PWI串行總線(xiàn)。電源管理集成電路負責為
器提供不同的電壓,電壓大小則由先進(jìn)電源控制器內的PWI主控器負責調節,辦法是由主控器將有關(guān)的命令傳往PWI從屬器,再由相關(guān)的電路進(jìn)行調節。 <<
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先進(jìn)電源控制器APC負責接收主器的命令,為電壓控制過(guò)程提供一個(gè)不受
器影響的操作環(huán)境,以及實(shí)時(shí)跟蹤邏輯電路的操作速度。APC永遠處于戒備
,不斷監測系統的一切參數,例如,系統溫度、負載、瞬態(tài)、工藝
他有關(guān)的變動(dòng),每當APC收到有關(guān)頻率即將轉變的消息,立刻分析判斷,以確定若以新頻率操作,系統最少
多大供電電壓才可保持穩定。整個(gè)過(guò)程由閉環(huán)電路負責監控。 <<
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其他考慮的問(wèn)題 <<
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電壓的降壓將導致與外部芯片接口的管腳的閾值電平發(fā)生變化,當與外部邏輯相連時(shí),使用電平變換邏輯進(jìn)行轉接,以適配接口兩側的閾值電平。例如一個(gè)電壓為0.8~1.2V的AVS電路和一個(gè)固定電壓1.2V的電路接口,則AVS電路的接口邏輯
1.2V接口進(jìn)行適配設計。類(lèi)似的,
DVS或AVS
導致的頻率變化,與外部的同步電路設計接口時(shí),
計算接口的時(shí)序余量,
時(shí)序不能
匹配,則還
添加額外的同步或延時(shí)電路來(lái)進(jìn)行時(shí)序
。
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在頻率和電壓時(shí),要特別注意
的順序。當頻率由高到低
時(shí),應該先降頻率,再降電壓;相反,當升高頻率時(shí),應該先升電壓,再升頻率。 <<
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輸出電壓范圍及電壓變化期間的斜率是考慮的兩個(gè)參數。在電壓發(fā)生變化的DVS周期中,
控制輸出電壓的斜率,采用外部組件可以實(shí)現控制,也可以采用
在內部降低參考電壓變化的調速電容器,
部署
通過(guò)較小的步長(cháng)(如25mV)將輸出電壓從初始值調節到目標值的數字計數器等。 <<
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不斷降低的電壓電平對輸出電壓的精度也提出了更高的要求。,
很難找到合適的標準器件來(lái)滿(mǎn)足相關(guān)
。
采用外部反饋分壓器,則電阻器的容差會(huì )
內部電路的總容差。此類(lèi)系統中的整體精度始終低于采用內部固定輸出電壓的
方案,盡管后者
2個(gè)額外的外接組件。
,對于采用在工作過(guò)程中
微調的內部電阻分壓器的轉換器而言,
定義一系列不同的電壓,而且在-40~+85℃溫度范圍內達到±1%的整體DC精度。 <<
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在不同的負載
下實(shí)現最佳的瞬態(tài)響應或較低的輸出電壓容差,還
采取其他措施,除了內部設計之外,還
優(yōu)化外部元件。采用較低的電感值,電流
以較快的速度提高,這尤其適合快速瞬態(tài)響應。在瞬態(tài)
下,
沒(méi)有負載,則較低的電感值較為有利,
它將
較低的電壓僅為輸出電容器充電并且具有較低的電壓過(guò)沖。 <<
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影響動(dòng)態(tài)電壓與頻率調節技術(shù)得到廣泛應用的另一個(gè)最關(guān)鍵因素是預測的可靠性。沒(méi)有一種預測算法是100%準確的,也沒(méi)有一種算法可以應用于的程序;而對于某些應用(如音頻、視頻等),預測失敗的結果是不可接受的。但隨著(zhù)預測算法的進(jìn)步,動(dòng)態(tài)電壓、頻率控制技術(shù)必將得到廣泛的應用,
它
節省
能量。而節能對許多便攜式設備
,常常是第一要求。 <<
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總結 <<與廣大電子愛(ài)好者更好的互動(dòng)交流,容源電子網(wǎng)已開(kāi)通電子論壇,歡迎來(lái)到電子論壇與同行們分享、學(xué)習經(jīng)驗!
電源管理對手持設備具有日趨重要的意義。一個(gè)合理優(yōu)化的系統是將電源管理的觀(guān)念貫穿于設計的每一個(gè)環(huán)節,并且平衡考慮多因素設計完成的。智能地對微
器供電電壓和運行頻率進(jìn)行調節,非常有利于在保證用戶(hù)工作效率不降低的條件下節省不
能耗。隨著(zhù)半導體技術(shù)和電路設計技術(shù)的發(fā)展,會(huì )有越來(lái)越多的節能技術(shù)涌現,為手持產(chǎn)品的發(fā)展助力。 <<
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晶閘管的工作原理晶閘管在工作過(guò)程中,它的陽(yáng)極(A)和陰極(K)與電源和負載連接,組成晶閘管的主電路,晶閘管的門(mén)極G和陰極K與控制晶閘管的裝置連接,組成晶閘管的控制電路。
工程師介紹什么是LVDS,LVDS工作原理介紹 二、LVDS的工作原理 其源端驅動(dòng)器由一個(gè)恒流源(通常約為3.5mA,最大不超過(guò)4mA)驅動(dòng)一對差分信號線(xiàn)組成。接收端
傳感器是我們生活中最常見(jiàn)的一種,也是對我們生活影響非常大的,尤其是現在的灰塵傳感器,在我們生活的環(huán)境中灰塵包括香煙煙霧粒子、被褥灰塵、打掃時(shí)的灰塵、虱子、寵物的
近年來(lái), PM2.5/PM10/TSP等細顆粒物成為空氣污染的主要因素,多數城市已在開(kāi)展細顆粒物在線(xiàn)監測工作。由于其價(jià)格低廉、攜帶方便等優(yōu)點(diǎn),目前顆粒物傳感器受到大眾的青睞,F有的顆粒物傳感器的測量原理有電學(xué)原理、光學(xué)原理,其中光學(xué)原理主要包括紅外和激光。
自制最簡(jiǎn)單干電池充電器電路圖(原理圖):干電池應用場(chǎng)合很多,遙控器應用干電池是最常見(jiàn)的一種,還有就是兒童玩具應用干電池也很多,只要是充電電池,就可以進(jìn)行二次充電使用,其實(shí)干電池充電電路原理很簡(jiǎn)單,自制最簡(jiǎn)單干電池充電器電路也很容易,對于電子技術(shù)要求不高,只要會(huì )一點(diǎn)電路基本常識就可以輕松制作出來(lái),如下圖所示:電子元器件很少,核心器件就是一個(gè)多抽頭變壓器,可以輸出固定電壓AC12V、AC8V、AC6V等就能完成。電路原理圖如下:
NE555制作過(guò)壓過(guò)流保護電路及原理圖 當電源供給電壓或負載吸取的電流太大時(shí),下圖電路可斷開(kāi)負載給出故障指示。正常工作時(shí),Tr1和Tr2均截至,555復位,555中的放電晶體管
超聲波傳感器的原理和應用本文就應用聲波進(jìn)行“檢測”介紹超聲波傳感器的功能示例。檢測距離距離可以通過(guò)測量超聲波反射時(shí)間來(lái)計算。由于不受顏色的影響,因此透
交流接觸器的結構原理、參數及選型:一,交流接觸器的結構:下面是交流接觸器的實(shí)物圖: 交流接觸器實(shí)物圖交流接觸器的結構由四大部分構成,看下圖。交流接觸器結構圖,(1)電磁系統,包括電磁線(xiàn)
一、工作原理穩壓器由調壓電路、控制電路、及伺服電機等組成,當輸入電壓或負載變化時(shí),控制電路進(jìn)行取樣、比較、放大,然后驅動(dòng)伺服電機轉動(dòng),使調壓器碳刷的位置改變,通
當沒(méi)有耳機插頭接入插孔時(shí),R1-R2分壓電阻使提供到HP-IN管腳(16腳)的電壓近似為50mV,驅動(dòng)Amp1B和Amp2B處于工作狀態(tài),使HWD2163工作于橋式模式。輸出耦合電容隔離半供給直
無(wú)線(xiàn)話(huà)筒調頻發(fā)射機原理圖:采用簡(jiǎn)單的電路和及少的電子元器件,可以很方便制作無(wú)線(xiàn)話(huà)筒發(fā)射電路,本電路適合電子愛(ài)好者制作使用。
麥克風(fēng),學(xué)名為傳聲器,是將聲音信號轉換為電信號的能量轉換器件,由Microphone翻譯而來(lái)。也稱(chēng)話(huà)筒、微音器。二十世紀,麥克風(fēng)由最初通過(guò)電阻轉換聲電發(fā)展為電感、電容式轉換,大量新的麥克風(fēng)技術(shù)逐漸發(fā)展起來(lái),
LM567為通用音調譯碼器,當輸入信號于通帶內時(shí)提供飽和晶體管對地開(kāi)關(guān),電路由兩個(gè)檢波器構成,由電壓控制振蕩器確定譯碼器中心頻率。用外接元件獨立設定中心頻率帶寬和輸出延遲。主要用于振蕩、調制、調解和遙
電子管麥景圖MC-275(McIntosh 275)功率放大器電路圖 電子管馬蘭士一8功放機 電子管金牛VAA 70功放 電子管Dynaco ST70功放 電子管QUADll功放 電子管威廉姆斯功放 :
如圖所示為用于電子管功放的高壓倍壓電路,1100V高壓可供給211、811、845等高屏壓功放管使用。 :
該20W+20W立體聲放大器由兩個(gè)完整而分立的20W RNS橋式放大器組成。輸入信號經(jīng)過(guò)R1、R2和P1(電位器)構成的分壓網(wǎng)絡(luò )送入放大器。R1是信號源與地之間的負載阻抗,R2信號耦合到電位器P1。該信號由電容器C1到C2。
帶通式低音炮電路原理圖如圖! D中,濾波電路是典型的巴特沃斯帶通形式。IC1-a與電阻R1、R9及電容C1、C2構成高通濾波器,IC1-b與電阻R4、R10及電容C3、C4構成低通濾波器,運放選用LM833N。電源變壓器采用16
熱熔機廣泛被當做專(zhuān)用機或配合自動(dòng)機使用,采用高性能加熱器與高精密度熱電偶,能準確控制加熱溫度,能使加工穩定化和效率化。適合于塑料和金屬之間的鉚接、鉚粘、熱熔成
音源輸入電路和喇叭保護電路,其原理簡(jiǎn)介如下: CD4017以及其外圍電路組成音源切換電路,開(kāi)關(guān)K是轉換按鈕,每按一下CD4017相應的某個(gè)腳將輸出高電平,使與這個(gè)腳連接的三極管導通,連接在該三極管的繼電器獲