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图1-3 所示是个分立元器件调谐电平指示器 。Ui是来自调谐器的直流调谐电压,VT(107)是LED推动管。VD(116)、VD(117)、VD(118)这 3只LED构成3级电平指示器。
直流调谐电压Ui经R(174)加到VT(107)基极,使VT(107)导通,VD(116)发光指示,其电流回路为:+V→R(171)→R(173)→R(172)→VD(116)→VT(107)集电极→VT(107)发射极→R(105)→地端,如图1-4所示。
Ui进一步增大时,VT(107)集电极电流增大,除使VD(116)继续导通发光外,由于在R(172)上的压降增大,VD(117)也发光指示。同理,当输入电压Ui进一步加大时,VT(107)的导通电流更大,R(173)上的压降增大使VD(118)获得正向偏置电压而导通发光。
R(172)是VD(116)的限流保护电阻,R(173)是VD(117)的限流保护电阻,R(171)是VD(118)的限流保护电阻。加入二极管VD(114)、VD(115)目的是利用二极管导通后有一个管压降,拉开3只LED的导通电平。
图1-1所示是一种最简单的LED电平指示器,电路中只用了一只VD3( LED),所以称为单级LED电平指示器。
电路中的VD3是LED,Rl是它的限流保护电阻,VT1是VD3的驱动放大管,C1是输入端耦合电容,C2是滤波电容,U是输入的交流信号,+V是直流工作电压。
电路中的VT1没有静态偏置电流,但集电极上通过R1和VD3加有正电压,要使VT1导通,还必须使VT1的基极上有大于发射极的电压。
输入信号M是一个交流信号,通过耦合电容C1加到由VD1和VD2构成的倍压整流电路,经整流和C2滤波后获得直流电平,该直流电平加到VT1基极。当输 入信号U比较大时,整流、滤波后的直流电平使VT1基极电压大于地端(发射极电压),这样VT1有正向偏置电压而处于导通放大状态,有基极电流和集电极电 流。
VT1集电极电流由直流电压+V提供,这一电流酌回路是:+V→R1→VD3→VT1集电极→VT1发射极一地端,电流回路示意图如图1-2 所示。由 于集电极电流流过VD3,所以VD3发光指示。又因为输入信号电压"是一个大小在变化的交流信号,它引起VT1基极电流的大小变化以及集电极电流的大小变 化,使流过VD3的电流在大小变化。
提示:流过VD3的电流大,VD3发光亮;流过VD3的电流小,它发光比较暗。输入信号愈大,流过VD3的电流就愈大,VD3发光愈亮,这样通过VD3的发光强弱变化可以知道输入信号的大小,达到指示信号电平大小的目的。当然,根据VD3发光强度的变化判断输入信号大小只是粗略的。
图1-5 所示是某型号组合音响中的调谐电平指示器 。电路中,Ui是来自调谐器的直流调谐电压,当调谐准确时,Ui为最大(当然还与电台节目信号电平有关);调谐不准确时Ui较小,且调谐愈是不准确Ui愈小;未收到电台时,Ui为零。
这一电路的工作原理与前面介绍的多级LED光柱式电平指示器电路一样。AN6884是一个5级LED光柱式电平指示器驱动集成电路。
输入电压Ui经1R45加到1VT9基极,经放大后从其发射级输出,加到 AN6884输入端⑧脚,去控制5只LED依次发光指示。
最左侧的LED是立体声信号指示灯,当电路收到立体声调频信号时,这一指示灯点亮。
电平指示器是监测事件发生时峰值的变化 音频电平就是控制峰值的 超出的峰值会分流或回路
windows media play 然后使用鼠标选择条形,就好了
调谐电平指示器无单、双声道之分,均为单声道电路,可以用来分别指示各波段的调谐情况 。当然并不是所有调谐器中都专设调谐电平指示器电路,有的音响设备中利用重放信号电平指示器兼作调谐电平指示器。
有源箝位型三电平变频器功率器件损耗分析
针对传统中点箝位型三电平变频器运行过程中存在功率器件损耗分布不均匀问题,介绍了有源箝位型三电平拓扑的工作原理和基本调制策略,分析了有源箝位型三电平变频器的损耗特性。有源箝位型三电平拓扑使用双向功率器件取代传统中点箝位型三电平中的箝位二极管,通过选择恰当的零电压状态组合,可实现功率器件损耗均衡的目的。仿真结果表明,在各种典型工作状态下,相比于中点箝位型三电平拓扑,有源箝位型拓扑可更好地平衡功率器件内外管损耗,提升了变频器容量。