一种新型正弦转方波电路

    公开(公告)号:CN204046550U

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201420322762.9

    申请日:2014-06-17

    Abstract: 本实用新型公开了一种新型正弦转方波电路,包括分压电路电路、双电压比较电路和末级同向放大电路,分压电路电路的输入端外接输入电压,分压电路电路的输出端与双电压比较电路的反向输入端相连接,双电压比较电路的正向输入端外接正弦输入信号,双电压比较电路的输出端与末级同向放大电路的输入端相连接,末级同向放大电路的输出端输出方波信号。本实用新型利用分压电路对输入电压进行分压并输入双电压比较电路的反相端,利用双电压比较电路对输入信号进行跃变,再利用末级同向放大电路最终得到所需的方波电路,该电路信号输入范围广,分压可调,放大可调,简单利于实现,并能节省很大的空间,利于电路小型化,降低成本,具有良好的应用前景。

    开关电源过流保护电路
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202384752U

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201120525144.0

    申请日:2011-12-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种开关电源过流保护电路,包括:第一二极管、第二二极管、稳压二极管、三极管、场效应管、电容器;第二二极管与稳压二极管串联,它们的负极相连接,稳压二极管的正极与三极管的基极相连接,第二二极管的正极与第一二极管的正极、电容器的第一端相连接,第一二极管的负极与场效应管的漏极相连接,电容器的第二端与三极管的发射极相连接,三极管的集电极与场效应管的栅极相连接,场效应管的源极与三极管的发射极、电容器的第二端相连接;本实用新型的有益之处在于:提供了一种能够有效地检测电源过流的保护电路,灵敏性和可靠性优良。

    一种直流电源防浪涌保护电路

    公开(公告)号:CN204190374U

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201420329700.0

    申请日:2014-06-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种直流电源防浪涌保护电路,包括与输出端口并联的滤波电容C1、MOS管Q1、三极管Q2和三极管Q3,MOS管Q1的源极与三极管Q2的发射极电连接,栅极与三极管Q2的集电极电连接,漏极与输出端口的正极电连接,源极与栅极之间并联有电阻R2;三极管Q2的发射极与基极之间还并联有电阻R3;输出端口上还连接有调压电路,调压电路包括可变电阻R5和可变电阻R6,三极管Q3的基极与可变电阻R5和可变电阻R6的连接节点电连接,集电极串联限压电阻R4之后与三极管Q2的基极电连接,发射极与输入端口的负极电连接。本实用新型能够把直流浪涌电压钳位到负载能够承受的电压范围内。

    一种新型零伏起调高压电路

    公开(公告)号:CN204046413U

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201420322920.0

    申请日:2014-06-17

    Abstract: 本实用新型公开了一种新型零伏起调高压电路,其特征在于,包括:驱动电路、逆变电路、整流电路、滤波电路、采样电路、运算放大电路,所述驱动电路输出端连接逆变电路输入端,逆变电路输出端连接整流电路输入端,整流电路的输出端连接滤波电路输入端,滤波电路输出端连接采样电路的输入端,采样电路的输出端连接运算放大电路输入端,运算放大电路输出端连接驱动电路输入端。本实用新型的一种新型零伏起调高压电路克服了传统的可调输出型电源,特别是高压电源在起调时电压可高或存在振荡的缺点,在不改变驱动器原有的输出脉冲的情况下,通过调整MOS管栅极的驱动脉冲波形,缩短起调时MOS管的导通时间来降低起调输出电压,达到零伏稳定起调。

    一种新型电压缓启动电路

    公开(公告)号:CN203278638U

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201320224773.9

    申请日:2013-04-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种新型电压缓启动电路,包括第一电阻、第二电阻、电位器、稳压管、三极管、电容器及二极管;第一电阻与稳压管的负极连接,并且上述稳压管的正极接地;第二电阻与电位器串联后再与稳压管并联;三极管的集电极接在稳压管的负极,发射极接在稳压管的正极;上述电容器连接于三极管的基极和集电极之间;上述二极管的负极与三极管的基极连接,正极与三极管的发射极连接。有益之处在于:本实用新型的一种新型电压缓启动电路,克服了传统的缓启动电路需要大容量电容器和大阻值电阻的缺点,利用三极管的密勒效应,使用较小容量的电容器就能达到有效延长电压缓启动时间的目的,减小了元件体积,并且降低了成本。

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