发布时间:2019-12-18 阅读量:1222 来源: 我爱方案网 作者:

1、输入RC阻尼,用于吸收输入高频干扰信号;
2、开机防浪涌输入电流电阻;
3、输入共模干扰滤除电感;
4、输出升电压电感,该电路为一应用广泛的输出升电压有源功率因数校正电路;
5、输出启动二极管,当电路输出还没有达到正常输出电压时,交流输入市电整流输出直流电压通过这只二极管为负载供电,一旦电路正常工作,输出电压达到正常,这只二极管关断,不工作;
6、功率因数校正电流取样电阻,通过电路的控制作用,使交流输入电流波形为和交流输入市电电压同频同相的正弦波,达到功率因数校正作用;
7、功率因数校正功率开关管Q1的RD驱动电路,在驱动信号使Q1导通时,二极管D7不工作,当Q1关断时,Q1的输入电容通过D7的导通,使Q1的输入电容通过R10和R9回路加快放电,从而使Q1顺利进入下一个开关工作周期;
8、IC的RC补偿回路,使IC稳定工作;
9、输出升电压功率开关管;
10、RC吸收回路,用于降低输出升电压二极管上的功耗;
11、D3为输出升电压二极管;
12、输出电压取样电阻分压电路,输出电压取样电压送回IC的第6引脚做输出电压反馈,使输出电压稳定;
13、输出过电压保护电压取样电阻分压电路,一旦电路出现输出过电压故障,电路保护关断输出;
14、输出滤波电容,一只容量大的电容和一只容量小的电容并联,容量大的电容器起输出电压滤波作用,稳定输出电压,容量小的电容用于滤除高频干扰,一般大容量电解电容的高频特性不好,容量小的电容用于改善大容量电解电容的高频滤波特性;
15、PFC校正输入滤波电容,用于滤除输入高频干扰,容量不宜过大,否则会影响功率因数校正的效果;16、输出泄放电阻,一旦输出负载开路,用于泄放掉输出滤波电容上的电荷。
推荐阅读:
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。