控制电路是一种用于控制其他电路或设备的电路,它可以通过传感器、开关、继电器等输入设备接收输入信号,并按照预设程序或逻辑关系,控制输出设备或电路的输出信号。控制电路在各种工业、家电、汽车等领域都有广泛的应用。 控制电路的基本组成包括输入设备、逻辑控制电路和输出设备。输入设备用于接收外部信号,如传感器、开关等;逻辑控制电路是控制电路的核心,它根据输入信号和预设程序进行逻辑判断和处理,控制输出设备的输出信号;输出设备是控制电路的执行机构,它根据逻辑控制电路的输出信号进行动作或控制其他电路或设备。
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根据降压斩波电路设计任务要求设计稳压电源、BUCK电路及控制电路。BUCK电路是用来产生降乐斩波电路的,控制电路产生的控制信号传到BUCK电路,使信号为加在开关控制端,可以使其开通或关断。
调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇文章主要讲解示波器测试点的选择。
开关电源具有体积小、效率高等一系列优点,在各类电子产品中得到广泛的应用。但由于开关电源的控制电路比较复杂、输出纹波电压较高,所以开关电源的应用也受到一定的限制。
本文探讨了系统架构选择对电源和控制电路设计以及系统性能的影响。
新的管子寄生参数和旧管不同,在同样的驱动电路下,开关速度会比较快,导致干扰比较大,在高压的时候,干扰大到影响控制电路的工作。
电流互感器是高压电网检测的主要设备,既为电能的计量提供参数,也为继电保护提供动作依据。本文介绍利用FPGA实现精密时序控制的同时,实现非常复杂的信号处理算法,并以FPGA为核心器件完成光纤电流互感器信号检测和控制的电路设计,利用该电路控制光纤电流互感器传感头进行电流检测和标定。
设计一个可以便捷地控制灯先等功能的智能化灯光系统不仅具有实用价值,而且还具有广阔的市场前景,智能不是昂贵和不实际的代名词,而是方便智能灯光控制,能控制不同生活区域不同场合的各种灯具。
在瞬变负载时,当输入电压较高,而负载电流较小时,如果负载电流突然增加,则控制电路会立即增大脉冲宽度以便提供补充功率。这样,输入电压和脉冲宽度都同时变为最大,即使只是一个短暂的时间,变压器也会出现饱和,并引起失控和故障。下面介绍几种避免失控的措施。
中、小容量逆变器一般有推挽逆变电路、全桥逆变电路和高频升压逆变电路三种,推挽电路,将升压变压器的中性插头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电力,由于功率晶体管共地边接,驱动及控制电路简单,另外由于变压器具有一定的漏感,可限制短路电流,因而提高了电路的可靠性。
开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力是会有很大影响。