发布时间:2022-05-6 阅读量:1472 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
以电机过热保护为例,由PTC热敏电阻和施密特电路构成的控制电路。图中,RT1、RT2、RT3为三只特性一致的阶跃型PTC热敏电阻器,它们分别埋设在电机定子的绕组里。正常情况下,PTC热敏电阻器处于常温状态,它们的总电阻值小于1KΩ。此时,V1截止,V2导通,继电器K得电吸合常开触点,电机由市电供电运转。

当电机因故障局部过热时,只要有一只PTC热敏电阻受热超过预设温度时,其阻值就会超过10KΩ以上。 于是V1导通、V2截止,VD2显示红色报警,K失电释放,电机停止运转,达到保护目的。当所备件与被修电路所用功放管极性不同时,通过适当修改推动电路,使它们能在同一电路中代换,且不会影响音质。当手中只有两只PNP型功放管时,其代换电路如图2,对比图1不难发现修改之处,代换后,若需调整末级静态工作点,只需将图2的RP调好后用一同阻值固定电阻换下RP即可。需注意的是,末级功放管的限流电阻无论什么极性的串接在e极为佳,因为串在e极不但具有限流作用,而且还有一定的电流反馈,以确保功放管的大电流稳定性。不到万不得以,最好不要采用耐压高饱和压降也大的彩电电源开关管去代换功率大饱和压降小的功放管。
电子管灯丝断路是比较常见的故障。灯丝断路时,电子管的阴极将得不到加热,从而不能发射电子,电子管也就不能工作。因为电子管的灯丝都是接在电源变压器的灯丝绕阻上,只要变压器的灯丝绕阻不断,在机上测量电子管的灯丝时都是通的,此时测得的结果不能表明电子管灯丝的通断情况,这就会造成测量上的错误检查时把电子管从管座上取下来,找出电子管的灯丝管脚,用万用电表欧姆挡测灯丝管脚是否接通。如果测得的电阻为0欧,说明灯丝没有断路,如果量得的阻值是无穷大,则说明灯丝已经烧断,或者灯丝与管脚之间已经脱焊,这样的管子只能报废。检查电子管灯丝断路不能在机上进行,一定要把管子从管座上拔下来测量。
栅偏压是与输入信号串联加在栅极与阴极之间的,栅压供给电路的噪声杂波,同样也会在放大信号时被放大,造成信噪比下降,自给栅负压供电方式是功率放大器中最常用的方法。其工作原理是利用屏流在阴极电阻Rk上产生电压降,使阴极产生Uk=Ia·Rk的对地为正极性的电压。而栅极通过栅漏电阻Rg接地,其对地电位为零。这样,栅极电压相对阴极来说为负极性,形成栅负压。当电子管工作于甲类放大时,虽然屏流的直流成分是稳定的,但随着输入信号的变化,屏流中交流成分每个瞬时值都是变化的,阴极电阻Rk上的压降也随着变化形成电流负反馈。

为了避免这种现象产生,一般在Rk两端并联一个大容量的电容,使交流成分“短路·。图1中影响栅负压的Ck元件的容抗Xc=0.2Rk.当Ck容量,100uF时,可采用几只电容并联,或在Ck上并联0.1uF"0.47uF小电容,使其频响得以改善。自给栅偏压的优点除电路简单、输入阻抗高、频率特性较好以外,还具有自我保护的能力。由于某些原因使屏流增大时,阴极电阻的电压降也增大,造成栅负压的增加,栅负压的增加将使屏流减小,从而保护电子管不致损坏。
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。