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功率电平指示器分立元器件应用电路

功率电平指示器分立元器件应用电路

某型号组合音响中的功率电平指示器,左声道电路,右声道与北对称,这是由分立元器件构成的3级LED光柱式电平指示器,在组合音响功率电平指示器中较为常见。

M(L)为左声道功率放大器输出端的音频功率信号,它一方面送到左声道音箱中,另一方面经C301耦合到VD301、VD303构成的倍压整流电路中。音频信号经整流电路后转换成直流控制电压,C303为滤波电容。这一直流控制电压经R303加到VT304基极,VT304是3只LED的控制驱动管。

(1)没有Ui(L)信号时。VT304基极电压为OV,VT304截止,R305、R307和R308上无压降,3只LED处于截止状态而不发光。

(2)U(L)信号从零增大时。VT304基极有较小的电压,便有集电极电流流过R305、R307和R308。由于R305的阻值最大(lkW),在R305上电压最大,当R305上的电压降大于VD305的开启电压时,VD305导通、发光。此时,由于R307、R308阻值小,电阻两端压降小(流过R305,R307和R308的电流相等,均为VT304的集电极电流),故VD306、VD307截止,不发光。

(3)Ui(L)信号进一步增大时。VT304集电极电流增大,在3只集电极电阻上的压降也增大。当R307上的压降大到VD306的开启电压时,VD306也导通发光指示。如果Ui(L)信号再增大,R308上的压降也增大,使VD307也发光指示。

从上面分析可知,这一电路让多级LED分级发光是靠VT304集电极回路中R305、R307、R308的阻值大小不等实现的。当ED导通、发光后,它的正向压降为1.7~3.1V不等,这样VT304集电极电流进一步增大时,流过电阻的电流不变,流过已导通LED的电流在增大,使LED更亮。这种多级LED光柱式电平指示器中的级数不宜太多,否则要求直流工作电压高。

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功率电平指示器造价信息

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元器件配件

  • VS1线板(BST)大类:配件;明细类:元器件配件;物料编码:150005497;生产公司:高压公司;
  • 天正
  • 13%
  • 浙江天正电气股份有限公司北京联络处
  • 2022-12-06
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元器件配件

  • ZW32配件(控制线板)大类:配件;明细类:高压公司配件;物料编码:150005237;生产公司:高压公司;
  • 天正
  • 13%
  • 浙江天正电气股份有限公司北京联络处
  • 2022-12-06
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AB70系列电平转换

  • AB70-80
  • 13%
  • 诶比控股集团有限公司重庆分公司
  • 2022-12-06
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电路控制板及软件

  • 通信主板GPS
  • 13%
  • 广东京安交通科技有限公司
  • 2022-12-06
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电路控制板及软件

  • 信号控制软件 GPS控制
  • 13%
  • 广东京安交通科技有限公司
  • 2022-12-06
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火灾报警控制器集成应用编程接口

  • GST-OOM
  • 茂名市2009年9月信息价
  • 建筑工程
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火灾报警控制器集成应用编程接口

  • GST-API
  • 茂名市2009年8月信息价
  • 建筑工程
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火灾报警控制器集成应用编程接口

  • GST-API
  • 茂名市2009年5月信息价
  • 建筑工程
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火灾报警控制器集成应用编程接口

  • GST-API
  • 茂名市2009年4月信息价
  • 建筑工程
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火灾报警控制器集成应用编程接口

  • GST-OOM
  • 茂名市2009年3月信息价
  • 建筑工程
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电路改造

  • 满足项目设备电路应用,敷设6平方50米220V缆,含配控制开关、插座等;
  • 1项
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-12-08
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电路防雷

  • 电路防雷
  • 7个
  • 1
  • 柏斯顿
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-01-14
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电路防雷

  • 电路防雷
  • 1个
  • 1
  • 海威
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-01-14
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电路防雷

  • 电路感应防雷
  • 2组
  • 1
  • 海威
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-01-14
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电平转换

  • 主流考虑
  • 1个
  • 3
  • 详见附件
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-06-15
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功率电平指示器应用电路

​分立元器件应用电路

图1所示是某型号组合音响中的功率电平指示器,图中只画出左声道电路,右声道与北对称,这是由分立元器件构成的3级LED光柱式电平指示器,在组合音响功率电平指示器中较为常见。 M(L)为左声道功率放大器输出端的音频功率信号,它一方面送到左声道音箱中,另一方面经C301耦合到VD301、VD303构成的倍压整流电路中。音频信号经整流电路后转换成直流控制电压,C303为滤波电容。这一直流控制电压经R303加到VT304基极,VT304是3只LED的控制驱动管。

(1)没有Ui(L)信号时。VT304基极电压为OV,VT304截止,R305、R307和R308上无压降,3只LED处于截止状态而不发光。

(2)U(L)信号从零增大时。VT304基极有较小的电压,便有集电极电流流过R305、R307和R308。由于R305的阻值最大(lkW),在R305上电压最大,当R305上的电压降大于VD305的开启电压时,VD305导通、发光。此时,由于R307、R308阻值小,电阻两端压降小(流过R305,R307和R308的电流相等,均为VT304的集电极电流),故VD306、VD307截止,不发光。

(3)Ui(L)信号进一步增大时。VT304集电极电流增大,在3只集电极电阻上的压降也增大。当R307上的压降大到VD306的开启电压时,VD306也导通发光指示。如果Ui(L)信号再增大,R308上的压降也增大,使VD307也发光指示。

从上面分析可知,这一电路让多级LED分级发光是靠VT304集电极回路中R305、R307、R308的阻值大小不等实现的。当ED导通、发光后,它的正向压降为1.7~3.1V不等,这样VT304集电极电流进一步增大时,流过电阻的电流不变,流过已导通LED的电流在增大,使LED更亮。这种多级LED光柱式电平指示器中的级数不宜太多,否则要求直流工作电压高。

​集成电路AN6877应用电路

图2所示是某型号组合音响中的功率电平指示器电路,电路中只画出了它的右声道电路,其友声道电路与此对称。这是一个7级LED光柱式电平指示器电路,采用集成电路AN6877。图3所示是集成电路AN6877内电路方框图。内电路中,共有Al~A77个电压比较器,A8为整流、放大器,Rl~R7构成基准电压电路,当⑧脚接地,⑥、⑦脚相连时,Al反相输入端的基准电压为最低,A7为最高,所以当信号逐渐增大时,从⑨脚开始依次从高电位转为低电位。

集成电路AN6877共16根引脚,采用双列结构,为单声道7级LED光柱式电平驱动电路。结合集成电路AN6877内电路方框图,分析它的应用电路。

直流工作电压+Vcc经VD501加到A501的(⑥脚和各LED的正极,建立电路的直流工作状态。

来自右声道功率放大器输出端的音频信号U(R)经C512耦合,从②脚送入集成电AN6877内电路整流、放大器中,其输出电压经①脚外接的C513滤波后获得直流控制电压,加到内电路Al~A7电压比较器的同相输入端,以控制各级LED分级发光指示。

R516是内电路中整流、放大器的负反馈电阻,它的阻值大小决定了该放大器的闭环增益。R518的阻值大小决走了各LED的电流大小。当放大器增益为20dB,R518为lOkW时LED电流为5.5mA,R518为560W时,LED电流为17.5mA。

集成电路AN6877的⑥、⑦脚直接相连,使⑥脚输出的基准电压加到电阻分压电路中,经各电压比较器建立基准电压。

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功率电平指示器集成电路AN6877应用电路

组合音响中的功率电平指示器电路,电路中只画出了它的右声道电路,其友声道电路与此对称。这是一个7级LED光柱式电平指示器电路,采用集成电路AN6877。

集成电路AN6877内电路方框图。内电路中,共有Al~A7 7个电压比较器,A8为整流、放大器,Rl~R7构成基准电压电路,当⑧脚接地,⑥、⑦脚相连时,Al反相输入端的基准电压为最低,A7为最高,所以当信号逐渐增大时,从⑨脚开始依次从高电位转为低电位。

集成电路AN6877共16根引脚,采用双列结构,为单声道7级LED光柱式电平驱动电路。结合集成电路AN6877内电路方框图,分析它的应用电路。

直流工作电压 Vcc经VD501加到A501的(⑥脚和各LED的正极,建立电路的直流工作状态。

来自右声道功率放大器输出端的音频信号U(R)经C512耦合,从②脚送入集成电AN6877内电路整流、放大器中,其输出电压经①脚外接的C513滤波后获得直流控制电压,加到内电路Al~A7电压比较器的同相输入端,以控制各级LED分级发光指示。

R516是内电路中整流、放大器的负反馈电阻,它的阻值大小决定了该放大器的闭环增益。R518的阻值大小决走了各LED的电流大小。当放大器增益为20dB,R518为lOkW时LED电流为5.5mA,R518为560W时,LED电流为17.5mA。

集成电路AN6877的⑥、⑦脚直接相连,使⑥脚输出的基准电压加到电阻分压电路中,经各电压比较器建立基准电压。

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功率电平指示器分立元器件应用电路常见问题

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功率电平指示器分立元器件应用电路文献

电子元器件应用-微小差分电容检测电路设计 电子元器件应用-微小差分电容检测电路设计

电子元器件应用-微小差分电容检测电路设计

格式:pdf

大小:1.3MB

页数: 3页

电子元器件应用-微小差分电容检测电路设计

有源箝位型三电平变频器功率器件损耗分析 有源箝位型三电平变频器功率器件损耗分析

有源箝位型三电平变频器功率器件损耗分析

格式:pdf

大小:1.3MB

页数: 未知

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。

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