第1章 控制电路
11自动控制电路
111由CA324构成的光控窗帘自动控制电路
112由NE555构成的烙铁有害烟雾自动消除电路
113由μPC1251C构成的排气扇自动开关电路
114由TLC555构成的温控电风扇电路
115由SM9100构成的汽车电子电压调节电路
12温度控制电路
121由μA741构成的水温控制器电路
122由1只晶体管构成的恒温控制器电路
123由MC1413构成的多路采暖器具节能温控电路
13电动机控制电路
131基于TPIC2101的直流电动机速度控制电路
132基于M51660L的直流电动机伺服控制电路
133基于L6235的三相无刷直流电动机驱动电路
134基于STK673010的三相步进电动机正弦波驱动电路
135基于MLX90804的单相交流电动机控制电路
14工业控制电路
141充电泵式功率MOSFET栅极驱动电路
142简单的激光二极管驱动电路
143由74HC14构成的荧光灯驱动电路
144由SG3525A构成的荧光灯驱动电路
145小功率冷阴极荧光灯驱动电路
146电压控制的电容/电感电路
147交通信号灯模拟控制电路
148照明设备控制电路
15电气控制电路
151简单的固态继电器电路
152采用TL117光耦的固态继电器电路
153用于低电阻继电器和接触器的延迟电路
154过压保护用自动断路器电路
16数字控制电路
161由数据总线控制输出脉冲频率的电路
162数字多路选择器
163数字数据多路分离器
164脉冲序列(串)发生器电路
17光控电路
171无电源的光控开关和光控继电器电路
172光控晶闸管自动开关电路
173光栅放大器电路
第2章 放大功能电路
21信号放大电路
211由1只场效管构成的宽带射频放大电路
212由TDA2822M构成的袖珍有源功放电路
213由ZN416E构成的中频放大电路
214由TL084构成的可调重低音前置放大器电路
215由TA7368P构成的电话声音放大电路
22放大器电路设计
221基于AD624的仪表放大器电路
222基于AD8351的RF/IF22GHz差分放大器电路
223基于AD215的120kHz隔离放大器电路
224基于AD603的90MHz低噪声可编程放大器电路
225基于MAX5165的32通道采样/保持电路
226基于LM4766的音频功率放大器电路
23开关放大电路
231由LM324构成的主/辅开关电路
232由1只单向晶闸管构成的主副插座电源连接器电路
233由CD4043构成的旋转式电子开关电路
24变压器放大电路
241变压器耦合型双极性输入电压/电流隔离放大器电路
242变压器耦合型电流/电流隔离放大器电路
243变压器耦合型无电源的电流/电压隔离放大器电路
第3章 转换电路
31电压/频率变换电路
311由μPC157构成的电压/频率转换电路
312由LTC1043构成的频率/电压转换电路
32交流/直流转换电路
321微小电流/电压转换电路
322采用绝对值电路的交流/直流转换电路
323有效值/直流转换电路
324用于仪表中的有效值/直流转换电路
33信号混合转换电路
331电压/脉冲串转换器电路
332RS232/RS485转换电路
34电源变换电路
341基于MC34063的升压/降压DC/DC电路
342基于TL497A的升压/降压开关稳压器电路
35信号变换电路
351基于MAX038的函数信号发生器电路
352基于HT1380的串行时钟电路
第4章 传感器应用电路
41温度传感器应用电路
411由LM3914构成的柱式温度计电路
412采用ADS1212的温度测量电路
42压力传感器应用电路
421压力传感器MPX700的应用电路
422压力传感器的恒压驱动电路
43超声波传感器应用电路
431超声波传感器接收放大电路
432由MAX232构成的超声波发送电路
433超声波接收电路
44光电传感器应用
441由光电检测器构成的转子转速测量电路
442光电二极管的充电泵放大器电路
第5章 探测 检测 测量电路
51探测电路
511由CD4011构成的金属探测电路
512由LM567构成的电源线探寻器电路
513由2只晶体管构成的逻辑探头
514由TL071CP构成的电缆断裂处探测器电路
52检测电路
521由2只晶体管构成的电子元件多功能检测电路
522由1只二极管构成的电容漏电检测电路
523由NE555构成的网线检测器电路
524由1只晶体管构成的音频电缆检测电路
53测量电路
531由1只晶体管构成的霓虹灯测试电路
532由1只发光二极管构成的微波高压二极管测试仪电路
533汽车用转速测量电路
534由1只晶体管构成的电话测试器电路
54音频电路
541由TL072构成的电吉他音色调节电路
542由BL9153AP构成的立体声数字电位器电路
543由TM0071A构成的变音应答电路
544由TDA381构成的音场效果处理器电路
第6章 计时 定时 延时电路
61计时类电路
611由CC4013B构成的可变计时电路
612由CD4060构成的计时电路
62由NE555构成的定时电路
621由NE555构成的收音机延时控制电路
622由NE555构成的时钟脉冲控制的定时电路
623由NE555构成的长时间定时电路
63由单结晶体管构成的延时电路
631由单结晶体管和晶闸管构成的延时电路(一)
632由单结晶体管和晶闸管构成的延时电路(二)
64其他定时、延时电路
641时基芯片555的基本电路
642采用555构成的几种典型电路
643具有5min延时时间的电冰箱保护电路
第7章 发射与波形类电路
71发射类电路
711由3只晶体管构成的调幅无线发射器电路
712由TA7368P构成的AM发射机电路
713由UM91214B构成的无线控制式遥控发射电路
714由1只晶体管构成的轿车防盗无绳发射电路
72接收类电路
721由2只晶体管构成的有源天线电路
722由μPC1651构成的电视信号转发器电路
73其他发射与接收及相关电路
731由3只晶体管构成的红外线遥控测试电路
732由LM386构成的无线对讲电路
733由NJM4580构成的红外控制玩具机器人电路
74由NE555构成的波形发生器电路
741由NE555构成的阶梯波电路
742由NE555构成的优良线性锯齿波电路
75由单结晶体管构成的振荡器电路
751由单结晶体管构成的三角波振荡电路
752由两个单结晶体管并联构成振荡电路
第8章 充电电路
81电池充电电路
811可选择不同电流的恒流充电电路
812简单的12V蓄电池充电电路
813蓄电池用限流电压充电电路
814由110V或220V供电的小功率充电电路
82快速充电电路
821氙闪光灯的快速充电电路
822镍镉和镍氢电池的快速充电电路
823由MAX713构成的带预处理的充电电路
824由脉宽调制电路UC1842构成的PWM快速充电电路
83其他充电电路
831最简单的镍镉电池恒流充电电路
832太阳能电池给蓄电池充电的电路
833由LM393构成的三轮车电瓶充电电路
834由CA555构成的手机充电电路
第9章 电源功能电路
91开关电源电路
911由MIP0254SP构成的微功耗集成开关电源电路
912由LTC1147L构成的软启动式开关电源电路
913由功率开关BTS412构成的0~20V可调开关电源电路
92稳压电源电路
921高稳定度三端稳压器基本电路
922具有短路保护的三端稳压器电路
923由固定稳压器构成的可调稳压电路
924由5只晶体管构成的14~15V稳压电路
925由μPC741构成的具有短路保护的稳压电源电路
926由L200构成的稳压电路
927由TL431构成的高稳定度稳压电源电路
928由MAX8880/MAX8881构成的低功耗稳压电路
929由LM337构成的负稳压电源电路
9210由LM317T构成的大电流电压可调稳压电路
93升压电路
931由LM2941构成的太阳能电源板升压电路
932由MM1128或MM1129构成的直流升压电路
933由DC/DC转换电路IR3M03A构成的小功率升压电路
934由MC34063A构成的12V电动机升压电路
94电流源电路
941将三端稳压电路变换为恒流电路
942具有2~15A、30V的恒流源电路
943利用电位器给定的恒流源电路
第10章 其他类型电路
101保护电路
1011由2只晶体管构成的过压、欠压保护电路
1012由2只晶体管构成的浪涌电流限制器电路
1013由4只稳压管构成的冰箱过压保护电路
1014由5只二极管构成的漏电保护插座
1015由3只光电耦合器构成的三相电动机缺相保护电路
102滤波电路
1021由UAF42构成的陷波滤波器电路
102224dB/oct低通滤波器电路
1023电压控制通用滤波器电路
103点火类电路
1031由2只晶体管构成的电子点火电路
1032由NE555构成的电子点火电路
1033由单结晶体管构成的重复火花产生电路
1034由2只晶体管构成的高压发生器电路
104照明电路
1041由分立件构成的应急消防标志灯电路
1042由光敏管3DU构成的汽车前照灯光自动转换电路
1043由开关电路SM9100构成的闪烁信号灯电路
1044由U6083B构成的汽车仪表照明控制电路
1045由2只晶体管构成的汽车内照明灯延时电路
1046由3只晶体管构成的日光灯直流驱动电路
105显示电路
1051由74HCT164构成的固态广告显示电路
1052由2只晶体管构成的闪光电路
1053由LM324构成的十字闪光灯电路
1054由KA2281构成的音响系统曲目数显示电路
1055由NE555构成的带门铃的进/出自动变换显示电路
1056由F3914构成的20位显示电路
1057由NE555构成的十通道开关及显示电路
在电力电子技术的应用及各种电源系统中,开关电源技术均处于核心地位。对于大型电解电镀电源,传统的电路非常庞大而笨重,如果采用高顿开关电源技术,其体积和重量都会大幅度下降,而且可极大提高电源利用效率、节省材料、降低成本。在电动汽车和变频传动中,更是离不开开关电源技术,通过开关电源改变用电频率,从而达到近于理想的负载匹配和驱动控制。高频开关电源技术,更是各种大功率开关电源(逆变焊机,通讯电源、高频加热电源、激光器电源、电力操作电源等)的核心技术。
理论分析和实践经验表明,电气产品的变压器、电感和电容的体积重量与供电频率的平方根成反比。所以当把频率从工频50Hz提高到20kHz,提高400倍的话,用电设备的体积重量大体下降至工频设计的5~l0%。无论是逆变式整流焊机,还是通讯电源用的开关式整流器,都是基于这一原理。同样,传统“整流行业”的电镀、电解、电加工、充电、浮充电、电力合闸用等各种直流电源也可以根据这一原理进行改造, 成为“开关变换类电源”,其主要材料可以节约90%或更高,还可节电30%或更多。由于功率电子器件工作频率上限的逐步提高,促使许多原来采用电子管的传统高频设备固态化,带来显著节能、节水、节约材料的经济效益,更可体现技术含量的价值。
模块化有两方面的含义,其一是指功率器件的模块化,其二是指电源单元的模块化。常见的器件模块,含有一单元、两单元、六单元直至七元,包括开关器件和与之反并联的续流二极管,实质上都属于“标准”功率模块(SPM)。近年,有些公司把开关器件的驱动保护电路也装到功率模块中去,构成了“智能化”功率模块(IPM),不但缩小了整机的体积,更方便了整机的设计制造。实际上,由于频率的不断提高,致使引线寄生电感、寄生电容的影响愈加严重,对器件造成更大的电应力(表现为过电压、过电流毛刺)。为了提高系统的可靠性,有些制造商开发了“用户专用”功率模块(ASPM),它把一台整机的几乎所有硬件都以芯片的形式安装到一个模块中,使元器件之间不再有传统的引线连接,这样的模块经过严格、合理的热、电、机械方面的设计,达到优化完美的境地。它类似于微电子中的用户专用集成电路(ASIC)。只要把控制软件写入该模块中的微处理器芯片,再把整个模块固定在相应的散热器上,就构成一台新型的开关电源装置。由此可见,模块化的目的不仅在于使用方便,缩小整机体积,更重要的是取消传统连线,把寄生参数降到最小,从而把器件承受的电应力降至最低,提高系统的可靠性。另外,大功率的开关电源,由于器件容量的限制和增加冗余提高可靠性方面的考虑,一般采用多个独立的模块单元并联工作,采用均流技术,所有模块共同分担负载电流,一旦其中某个模块失效,其它模块再平均分担负载电流。这样,不但提高了功率容量, 在有限的器件容量的情况下满足了大电流输出的要求, 而且通过增加相对整个系统来说功率很小的冗余电源模块,极大的提高系统可靠性,即使万一出现单模块故障,也不会影响系统的正常工作,而且为修复提供充分的时间。
在传统功率电子技术中,控制部分是按模拟信号来设计和工作的。在六、七十年代,电力电子技术完全是建立在模拟电路基础上的。但是,现在数字式信号、数字电路显得越来越重要,数字信号处理技术日趋完善成熟,显示出越来越多的优点:便于计算机处理控制、避免模拟信号的畸变失真、减小杂散信号的干扰(提高抗干扰能力)、便于软件包调试和遥感遥测遥调,也便于自诊断、容错等技术的植入。所以,在八、九十年代,对于各类电路和系统的设计来说,模拟技术还是有用的,特别是:诸如印制版的布图、电磁兼容(EMC)问题以及功率因数修正(PFC)等问题的解决,离不开模拟技术的知识,但是对于智能化的开关电源,需要用计算机控制时,数字化技术就离不开了。2100433B