发布时间:2021-09-8 阅读量:999 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理
电路功能介绍:
本例电路可检测负载电路中的电流大小,当电流超过一定值时,电路会进行保护。

电路分解:
整个电路可分为下面四个部分:
一是取样保护电路,由RL,R10,R9,D2,C1组成;
二是由U1A组成的同相放大器的信号放大部分;
三是由U1B组成的比较器电路。将放大后的信号经比较后,控制后级的动作。
四是由三极管Q1,Q2组成的驱动继电器的电路。
整个电路的工作过程:
1、从采样电路中可以看出,负载RL和R10是串联的,根据串联电流相等的原理,流过采样电阻R10的电流和负载RL的电流是相等的。这样R10上电压的变化反应了负载电流的变化。
2、R10电阻上采样到的信号,经电阻R9输入到运放的同相端。稳压二极管D2起到一个保护作用,保护运放的输入端防止过高的电压进来损坏运放。电容C1起到抗干扰的作用。
3、采样电阻R10采样后的信号,经运放U1A的放大。U1A和电阻R2,R7组成了一个典型的同相放大电路,具体放大多少倍,大家可自己计算一下。
4、经放大后的信号,输入至U1B的同相端,U1B为一个比较器。其中电阻R3和R6组成一个分压电路,基准电压就由这个分压电路提供。电阻R5为比较器输出的上拉电阻。
5、当同相端的电压比反向端电压大时,比较器U1B输出高电平。表示电路已经过流。
6、比较器输出高电平,使三极管Q2导通;Q2导通后,Q2的集电极变为低电平使三极管Q1导通。Q1导通后,VCC经三极管Q1,电阻R4加载至三极管Q2的基极,形成一个自锁的功能。这样即使比较器的输出变为低电平后,Q2和Q1还是导通的。
7、Q1导通后,继电器的线圈有电流流过,继电器吸合。继电器吸合就会切断电源输入。
注意:
在实际中,对集成运放等芯片的电源输入要加上去耦电容。本例电路图中没有画出。
在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。