a3电源电路图讲解 a3电源电路图讲解
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本文目录一览:
- 1、奥迪a3保险丝盒说明;奥迪a3保险丝对照图
- 2、帮忙分析下这个电路图
- 3、电源电路原理图求讲解
- 4、如何判断彩电是A3电源
- 5、这个电路图怎么分析啊,哪个大虾帮一下忙啊,越详细越好,只要解释了就采纳啊,小女子万分感激!!!!
奥迪a3保险丝盒说明;奥迪a3保险丝对照图
奥迪a3保险丝盒位于发动机舱左侧,如图所示。汽车中的保险丝分别位于左方向盘和右方向盘上。如图所示,左侧保险盒位于左侧方向盘转向柱内的盖子后面。如图所示,右侧保险盒位于手套箱盖板的后面。车上的保险丝是用来切断故障电路的。如果保险丝熔断,连接的电气部件及其功能将失效。发动机舱左侧的保险盒带左方向盘的保险盒右方向盘保险丝盒奥迪a3保险丝控制图一般情况下,保险丝盒位于发动机舱内,负责汽车外部电器的保险丝,如发动机控制单元、喇叭、玻璃清洁器、ABS、大灯等。另一个在驾驶员左侧附近,管理车内电器,如车窗调节器、安全气囊、电动座椅、点烟器等。由于汽车保险丝是放在保险盒里的,一般不需要专门保养。但需要注意的是,如果保护保险丝的保险丝盒盖丢失,一定不能让保险丝外露,以免保险丝短路。另外,在覆盖保险丝时,不能随意用其他材料代替,因为保险丝盒的材料充分考虑了绝缘和耐高温,随意用其他材料覆盖保险丝存在火灾风险。
帮忙分析下这个电路图
解疑问1:
这个电源是反激式,VT513导通时T551积蓄磁能,VT513截止时T551释放磁能,VT513导通时T551次级没有输出,从初次级同名端及V551的接法可以看出这点。
解疑问2:
这部分是电压采样比较电路,VS561提供基准电压,R552、Rp551、R553组成的分压电路采集输出电压,只有输出电压高于设定电压时,VT553 才导通,使光耦的LED部分发光。
解疑问3:
图中未见VT533。
前面说了,输出电压高于设定值时,光耦LED发光--从而光敏三极管导通--VT511、VT512导通。VT512导通将强制VT513关断,从而使VT513导通时间减少,使输出电压下降到正常值。
这个电路好像只是电压反馈控制部分的分析图,缺乏自激或他激振荡驱动部分,仅这些电路不会正常工作。
电源电路原理图求讲解
分析如下:
最前面的是个整流桥,后面的c1是个大电容起缓冲的作用,LM2576是个电源芯片,接着后面的L1、C2、C3都是滤波作用,使电压更能够稳定!D3是电源指示灯!D2是当关断电源时,电感中还储存着部分能量,通过下图消耗!
扩展资料:
电路:由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路,称为电路。在电路输入端加上电源使输入端产生电势差,电路连通时即可工作。
电流的存在可以通过一些仪器测试出来,如电压表或电流表偏转、灯泡发光等;按照流过的电流性质,一般把它分为两种:直流电通过的电路称为“直流电路”,交流电通过的电路称为“交流电路”。
(参考资料:百度百科:电路)
如何判断彩电是A3电源
彩电A3电源电路图说明
A3机芯电源最早出现在采用三洋公司的LA7680机芯上,故而得名,因其电路简洁、效率高、易扩展、易维修,现在已被各厂家广泛使用。
R520、R521、R522为起动电阻,R519、C514、R524、V513、T501的(1)、(2)绕组组成正反馈回路,C514为振荡电容。
V553及周边元件、VD515、V511、V512组成稳压控制电路。R552为取样电阻,VD561为V553的发射极提供基准电压,当电源输出电压过高时,V553、VD515、V511、V512均导通程度增加,使开关管V513的基极被分流,输出电压随之下降;反之,若电源输出电压降低时,V553、VD515、V511、V512均导通程度减少,使开关管V513的基极分流减少,输出电压随之上升。
VD518、VD519、R523组成过压保护电路。另外VD563也为过压保护。
C515的作用:
我们来看如果没有C515会怎样?当某一时刻开关变压器的(1)脚相对(2)脚为正时,一方面(1)脚的电压经R519、C514加到V513的基极,欲使V513饱和,但同时,该电压也经R526加到V512的基极,这样一来,V512饱和导通,而V512饱和导通将迫使V513截止,这就有矛盾了。
再来看加 入C515的情况:同样当某一时刻开关变压器的(1)脚相对(2)脚为正,欲使V513饱和,这时该电压也经R526加到V512的基极,但由于有C515的存在,C515两端的电压不能突变,需经一定时间的延迟,或者说C515有一个充电过程,才会使V512饱和,这样就不会干扰V513的饱和了。显然,C515容量的大小决定了延迟的时间,这样也会影响V513基极脉冲的占空比,同样也会影响输出电压的大小,根据这一点,有人误认为C515是振荡电容,这显然是不对的。
这个电路图怎么分析啊,哪个大虾帮一下忙啊,越详细越好,只要解释了就采纳啊,小女子万分感激!!!!
看上去A1级电路结构比较奇怪,可能利用了器件本身的寄生效应。
A2级是个积分器,或者是延时电路,它可以将输出电平Uo2变成一个缓慢的上升或下降斜坡。Uo1为正时,输出下降;Uo1为负时,输出上升。C1充电电流为Uo1/R1,所以A2输出电压的斜率 dUo2/dt = Uo1/R1。
A3级是个施密特触发器。当Uo2输出低于触发电平时,输出为高,两个稳压二极管钳位后,将Ut点电平稳定住。直到Uo2高于Ut,输出翻转,Ut点电平在负状态下钳位。一旦Ut点在负状态钳位,Uo2就必须低于负的Ut,A3输出翻转为正,Ut点又回到正状态钳位电压。施密特触发阈值为2Ut。
T是一个开关,当A3输出为正时,处于导通状态,将A1的同相输入端下拉到地电平,此时A1是个增益为-1的反相放大器。此时,若Uc为正,则A1输出Uo1为负Uc,A2输出上升斜坡,直到Uo2高于Ut,将A3输出触发为负;若Uc为负,则A1输出为正,A2输出下降斜坡,A3将不会有任何动作。
当A3输出为负的时候,由于D的钳位作用,T的基极被钳制在-0.7V,T被截止,且处于安全状态。此时,A1的状态就说不清楚了,起码不是正常的放大状态。如果是实际电路,R取值又非常大,所选的A1又是高偏置电流、高失调电流的型号,倒也可能利用这些寄生效应使其正常工作。
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