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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
<正> [例1] 故障现象 开机后光栅正常,有噪波声,无伴音,无图像,手动遥控0 不起作用,且红色数码管不亮。 分析与检修 有光栅和噪波声,说明电源、行输出等部分电路正常。问题可能在系统控制部分IC001(M50431-513SP)的集成电路及其外围元件,高频头损坏的可能性也存在。首先检查高频头的电源12V和33V均正常,AGC也  相似文献   

2.
张新安 《电子世界》2005,(12):44-45
数字万用表类便携式仪表的工作电流都很小,因内部电路都要求用较高的电压供电,因此,一般都采用9V叠层电池供电。但叠层电池的能量价格比很低,且不易买到,不仅给使用者提高了使用成本,同时还带来不便。本文介绍一种用电流控制型升压开关稳压电源集成电路MAX1606设计制作的高效率  相似文献   

3.
李良光  胡霞 《电子技术》2002,29(7):50-52
文章介绍了几种由升压型开关稳压电源专用集成电路MAX16 0 6设计的开关稳压电源电路 ,通过它可用 5号 (AA型 )电池替代 6~ 15V叠层电池给便携式仪表供电 ,给出了具体的电路参数及实验测试数据。  相似文献   

4.
<正> 在数字电路的设计中,供电电压大多以5V、3.3V 居多,而电源输出的电压一般都是12V。要产生5V、3.3V 就要用到DC-DC 电路。有时也有特殊情况需要一些高电压,例如高频头的调谐电压33V,这样就需要用一些芯片来完成电压提升的任务。本文中介绍一种利用12V 转5V  相似文献   

5.
设计了一款基于高压BCD工艺的内集成MOS自举电路,将其应用于高压集成电路(HVIC)。对传统的内集成MOS自举电路进行改进,该改进版内置MOS自举电路集成升压控制模块,实现在HVIC通电后屏蔽HVIC输入信号,并通过集成的升压电路将自举电容电压充到预期值,解决了以往使用传统的内置MOS自举功能时,因充电速度慢、充电电压低所导致的触发HVIC欠压保护和电器频繁停机问题。基于SMIC 3μm BCD工艺对所设计的自举电路的HVIC进行流片验证。测试结果表明,升压电路将HVIC供电电压从15 V升高至16.4 V,自举电容电压可达到预期值,同时实现了替代外接自举二极管或通过SOI工艺内置自举二极管的自举功能。  相似文献   

6.
有些应用场合要求集成电路的输入电压高于其电源引脚的击穿电压。在升压变换器和SEPIC(单端初级电感变换器)中,可以把集成电路的V_(IN)引脚与输入电感器分开,并使用简单的齐纳稳压器来产生集成电路的电源电压。图1示出了一种使用4~28V输入电压、在输出电流为100mA时产生5V输出电压的SEPIC。在这一应用中,因为电源电压超过了IC_1的最大输入电压,所以IC_1的电源电压是由Q_1和Q_2产生的。该电路使用Q_1代替齐纳二极管以节约成本。Q_1的射极-基极击穿电压提供了稳定的6V基准电压。Q_2是一个跟随器,它为集成电路提供电源电压。此电路展示了一种拓宽集成电路输入电压范  相似文献   

7.
汪世文 《电子世界》2009,(12):19-19
数字万用表使用的9V叠层电池一般容量都比较低,因此寿命短,这给使用带来不便。为此,笔者设计了一种DC/DC替代电源,它使用一节AAA(7号)可充电镍氢电池,经升压电路升至9V为数字万用表供电,并且可脱机利用电脑USB接口充电。  相似文献   

8.
彩色电视调制器是CATV系统前端的关键设备,介绍一种采用专用调制器集成电路与成品高频头改制而成的捷变频调制器,其电路简单,工作稳定,造价低廉,适合当前电视“村村通”工程隔频道传输型前端使用。  相似文献   

9.
一台20″快乐牌遥控彩电,只能收到有线电视台VL波段的1频道电视节目,且不太稳定,其余频道节目均无法收到,但屏幕上噪声点正常,说明中放电路正常。这样电脑部分、高频头电路就成了重点检查对象。电视机在正常预调状态下,测高频头各波段电压均正常,而VT端电压只能在0.5~2.3V之间且不稳定地摆动。测D_(026)稳压管两端33V电压正常,检查与  相似文献   

10.
在现代系统与电路中,大规模多功能集成电路已逐步代替了散装件。在接收机中除高频头尚有部分未集成化外,第二混频以后,仅用两块集成电路就够了。必须了解集成电路与外接电路的配合,才能合理地、灵活地使用。在当今开展国产化之际,分析一下 MC-3359的功能及其与外接电路的配合,不仅对做电路的同志有好处,对做集成电路的同志也是有益的。没有理论和实践的经验,即使最简单的电路也难以做好。  相似文献   

11.
<正> TPA2013D1是美国德州仪器公司的新产品。这是一种音频D类恒定功率输出的单声道集成电路。其显著的特点就有:1、内置高效(超过90%)升压转换电路,使输出的音频功率不受电源电压下降的影响。工作电源电压范围宽达1.8V~5.5V,使用3.6V电源电压、8Ω扬声器时音频输出功率为2.2W;4Ω扬声器时为  相似文献   

12.
<正> 本文介绍一种电路简单、制作容易的电子疲劳消除器,它 对腰酸背痛和消除疲劳有很好的疗效,是家庭理想的保健用品。 电路原理 电子疲劳消除器的电路如图1所示。它主要 由模拟声报警集成电路和升压变压器两部分组成。集成块A 是新颖模拟声报警集成电路,它产生的模拟声报警信号经变 压器T升压后,由电位器RP经电极a、b输出,加到患者 肌体进行物理治疗。氖泡V用作输出指示。开关S2为输出  相似文献   

13.
《家庭电子》2000年第11期《自制电脑用电视接收器》一文有较好的实用性,但在市电电压稍微偏低(例如190V)或高频头接收的信号不是来自公共有线电视而是接至普通简易天线时,效果不是很好。当市电电压低到190V时就经常跑台,经测量是+33V电压端电压不足31V,而且由于此时33V稳压集成电路μPC574J已不起稳压作用了,所以这个不足31V的电压也是很不稳定的,因此  相似文献   

14.
<正> 车用音频功率放大器集成电路一般有以下几个特点:1、典型工作电源电压13.2V 或14.4V,与车载电瓶的电源电压相兼容:2、主要采用 BTL 放大电路,与常见的OCL电路相比,BTL 电路在相同电源电压和负载条件下可以获得更大的输出功率,与采用直流升压的方法升高电源电压相比,成本上也更划算。BTL 电路带来  相似文献   

15.
电源管理     
LT3495/-1:低噪声升压型转换器Linear推出低噪声升压型转换器LT3495/-1,该器件具有集成的电源开关、肖特基二极管和输出断接电路。LT3495使用650mA开关,而LT3495-1使用350mA开关。这两款器件都采用2mm×3mm DFN-10封装。2.3V至16V的宽输  相似文献   

16.
通常输出电压较高的DC—DC电路都采用高频变压器升压,而在业余条件下绕制升压变压器是比较困难的,本文介绍一种非常简单易制的36V-300V的DC—DC转换电路,采用电感升压,输出功率不小于30W,可用于提升电动自行车电池组的电压,供小功率的开关电源,节能灯等使用。  相似文献   

17.
同洲CDVBAny2030S属PCI型数据接收卡,与电脑配合使用可接收卫星电视节目和IP数据。图1为该数据卡LNB供电电路原理图。因电脑只能提供5V、12V电压,不能满足LNB供电电路需要,同洲CDVBAny2030S数据接收卡采用由AP34063和外接较少元件构成的开关式升压电路,将12V电压升压到23V,为LNB电路供电。同洲CDVBAny2030S数据接收卡LNB供电电路以LM317为核心  相似文献   

18.
结合高速磁浮列车直线发电机的特点,设计了适用于直线发电系统使用的440V升压斩波器。所设计的升压斩波器巧妙地利用了直线发电机电感,其电路元件数量少、斩波器体积、重量大大减小。同时通过仿真研究了电路的开环控制特性和负载特性,得到了相应的曲线,验证了设计的合理性。  相似文献   

19.
一种捷变频调制器的制作   总被引:1,自引:1,他引:0  
彩色电视调制器是CATV系统前端的关键设备 ,介绍一种采用专用调制器集成电路与成品高频头改制而成的捷变频调制器 ,其电路简单 ,工作稳定 ,造价低廉 ,适合当前电视“村村通”工程隔频道传输型前端使用  相似文献   

20.
因为有信号强度,这说明高频头内部本振电路已经工作了,怀疑高放电路损坏或者是本振频率偏移过大引起的故障.首先打开科海KHKu1125-B外壳,再拧掉内部的四颗螺丝拆下屏蔽罩,此时高放和本振电路便暴露在眼前,用DVB接收机给高频头供电,再用VC890D万用表在不同极化方式分别测两个高放管的工作电压,G极为0.-45V,D极为2.05V,不工作的极化高放管G为0.56V,D为0.06V,根据经验判断这些电压值应该在正常范围内,再测后面的公共放大电路部分G为-0.43V,D为2.06V,这些值也在正常范围内,如图2所示,这说明整个科海KHKu1125-B高频头的硬件应该没有问题,看来是本振频率偏移过大造成的,于是装上屏蔽罩准备重新调整本振的工作频率.用一面35cm的Ku天线,装上正常的ASK-Sky高频头,在天诚759A接收机里输入参数12530V26666,然后对上108.2° E新天11号卫星,细调至信号质量最大,然后换上KHKu1125-B高频头,如图3所示,注意高频头位置要与之前的ASK-Sky高频头一样,这时信号质量仍然为0,将筷子一端削扁慢慢调动屏蔽罩上的那枚螺丝,边调边观察接收机上的信号质量显示数据,使之达到最大即可,数据最好接近之前的ASK-Sky高频头(注:因高频头增益及放置位置等因素的差异,两者数据不可能完全一致),如图4所示,最后拆下高频头并装上外壳就OK了.  相似文献   

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