【導讀】如果在漏極-源極間外加超出器件額定VDSS的電涌電壓,而且達到擊穿電壓V(BR)DSS (根據擊穿電流其值不同),并超出一定的能量后就發(fā)生破壞的現象。
電阻分壓采樣電路圖(一)
音量控制的實(shí)質(zhì)是由電阻構成的分壓電路,其原理就是電阻串聯(lián)分壓的知識,其典型的電路如圖1-1。

輸入電路由信號源Ui、電阻R1和電阻R2構成。分壓電路輸出電壓U0算公式為

從公式可以看出,由于分母R1+R2大于R2,所以輸出電壓小于入電壓。也就是說(shuō)分壓電路是一個(gè)對輸入信號進(jìn)行衰減的電路。我們可以通過(guò)改變R1或R2的大小來(lái)改變輸入電壓U0的大小。
下分壓電阻R2大小對輸出電壓變化的影響:
輸入電壓Ui和R1不變時(shí),如果R2增大,輸出電壓將增大;R2減小,輸出電壓也將減少。
上分壓電阻R1大小對輸出電壓變化的影響:
輸入電壓Ui和R2不變時(shí),如果R1增大,輸出電壓將減??;R1減小,輸出電壓將增大。
帶負載的電阻分壓電路
圖1-2是帶有負載的電阻分壓電路,電路中的RL是負載電路,他可以是一個(gè)電阻也可以是一個(gè)電路。

其工作原理和上面介紹的一樣,只不過(guò)是現在分析電路時(shí)要將R2和RL并聯(lián)后的阻抗作為下分壓電阻。此時(shí),負載電阻的值越小,負載越重。負載越重,分壓電路的輸出電壓下降的量就越大。
音量電位器阻值變化的原理
音量電位器在電路中相當于電阻的一個(gè)分壓電路,圖1-3為音量電位器與電阻分壓電路之間的等效電路圖,其中RP1為音量電位器。

轉動(dòng)電位器的轉柄時(shí),動(dòng)片再電阻體上滑動(dòng),動(dòng)片到兩個(gè)定片的阻值大小也隨之變化。電位器在電路中相當于兩個(gè)電阻構成的串聯(lián)電路,動(dòng)片將電位器的阻體分為兩個(gè)電阻R1和R2,組成電阻分壓電路,在音量控制電路中常用到此器件。
單聲道音量控制器
單聲道音量控制器是各種音量控制器的基礎,圖1-4是單聯(lián)電位器構成的的單聲道音量控制電路,它實(shí)際上是一個(gè)電阻分壓電路,電位器RP1相當于兩個(gè)分壓電阻。

圖中的電位器RP1用于音量控制電路,所以又叫音量電位器。BL1是揚聲器,它的作用是把電信號轉化成聲音。功率放大器的作用是把對RP1動(dòng)片的輸出信號進(jìn)行放大,再推動(dòng)揚聲器BL1工作。
電阻分壓采樣電路圖(二)
AD通過(guò)分壓電阻采樣

電阻分壓采樣電路圖(三)
對于異步電機調速系統來(lái)說(shuō),環(huán)球電機速度檢測的正確和精度將是調速系統穩定性和控制精度的關(guān)鍵。為了使系統具有良好的穩定性和較寬的調速范圍,本系統采用增里式光電編碼器來(lái)檢測異步電機的速度,事件管理器中,集成有正交編碼脈沖電路能夠接受光電編碼器發(fā)出的正交編碼脈沖信號,通過(guò)檢測正交編碼脈沖信號便可測出電機的速度和運動(dòng)方向。系統選用定時(shí)器作為的時(shí)基,定時(shí)器工作模式設為增減計數模式,正交編碼脈沖作為的時(shí)鐘源。

輔助電源是控制系統必不可少的一部分,小編為了確保能為控制系統提供可靠穩定的電源,輔助電源設計選用線(xiàn)性電源。其工作原理是工頻交流電經(jīng)降壓變壓器降壓后再經(jīng)整流濾波電路,得到直流電壓再經(jīng)三端穩壓芯片得到所需的電源電壓。

兩相交流電機變頻調速控制系統的硬件總體框圖,包括以三菱作為功率模塊的主電路、以為控制核心的外圍基本電路,小編詳細介紹了直流母線(xiàn)欠過(guò)壓保護電路、電流采樣電路、速度采樣電路以及按鍵顯示電路的設計過(guò)程。軟件和硬件是異步電機變頻調速系統的兩大組成部分,硬件是調速系統的基礎,軟件是調速系統的核心。系統控制能力的優(yōu)劣主要取決于軟件的可靠性和通用性,兩相交流電機變頻調速系統的軟件需要滿(mǎn)足實(shí)時(shí)性、可靠性和通用性。為了提高軟件效率,系統軟件使用匯編語(yǔ)言來(lái)編寫(xiě)。
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