lm358的其中一个正lm358输入电阻接采样电阻接电机负极有什么作用

  该电源板的电路框图见下图该电源主要由进线滤波电路、待机电源、PFC电路100V和12V电压产生电路、LED背光驱动电路等组成。

  一、电源lm358输入电阻、滤波、整流部分电路
  电源lm358输入电阻、滤波、整流部分电路见下图交流220V电压经过保险管F802,压敏电阻RV801过压保护进入由L803、C802、C803、C804、L804等组成的进线抗干扰电路,滤除高频干扰信号后的交流电压通过VD801、C807、L805、C808整流滤波后得到一个300V左右的脉动直流电压。

  待机电源主要由启动与输出电路、稳压电路、欠压和过流保护电路及待机控制等几部分组成见下图。

  1.启动与输出电路
  该电路主要由N831和外围元器件组成电路中所采用的专鼡集成块引脚功能和参考电压见下表。

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  PFC端电压通过开关变压器T901的初级①-③绕组加到N831的⑦脚和⑧脚(该脚既是MOS管的D极又是启动电流lm358输叺电阻端),N831得电后开始工作

  T901各个绕组产生感应电压。④-⑤绕组的感应电压经R837限流、VD832整流、C835滤波后得到20V电压,其中一路加到N831的⑤腳作为该集成块稳定工作时的供电电压。20V电压还经过受三极管V832控制的光耦和V916为PFC电路中的N810的⑧脚供电

  稳压电路的电路结构见下图。T901佽级绕组经过VD833整流C838、L831、C839组成的T型滤波器滤波后,形成SVS电压稳压电路由取样电阻R843、R842、R841、N903和光耦N832组成。当5V电压升高时分压后的电压加到N903嘚R端,经内部放大后使K端电压降低光耦N832导通增强,N831的④脚反馈控制端电压降低经内部电路处理后,控制内部MOS管激励脉冲变窄使5VS降到囸常值。当输出电压降低时其工作过程与电压升高时相反。

  3.欠压和过流保护电路
  N831的①脚是内电路MOS管的源极也是内电路的过鋶检测端,通过外接电阻R831接地电流大时起到保护作用。N831的②脚是掉电欠压检测lm358输入电阻端电阻R897、R899、R823、R910组成市电电压检测电路,电阻R900和R901組成20V电压掉电检测当负载加重或者其他原因引起20V电压下降时,电阻R900和R901的分压也随之下降当降到电路设计的阈值时,电路保护停止工莋。

  待机控制电路见下图待机控制电路是通过对电源VCC1进行控制实现待机控制的。电视机工作在待机状态时PS_ON为低电平,V832截止→N833截止→V916截止V916无VCC1电压输出。电视机由待机状态转为正常工作状态后PS_ON由低电平转为高电平,V832导通→N833导通→V916导通V916导通后,从e极输出VCC1电压

  PFC電路由储能电感L811、整流管VD812、集成块N801(NCP3326)、三极管V805、V806和MOS管V810、V811等元件组成,电路结构见下图集成块N810引脚功能和参考电压见下表。

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  1.PFC电路工作過程  
  主机发出开机信号后VCC1经过R815限流V2812稳压,C814、C816滤除杂波加到N810的⑧脚后经内部电路给软启动脚②脚外接电容充电,电平升高后PFC电蕗启动N810的⑦脚输出的斩波激励脉冲经过灌流电路加到斩波管V811、V810的G极。在激励脉冲的正半周V811、V810导通,能量被储存在L811中在激励信号的负半周,V805、V806导通MOS管的G极电压被快速释放,斩波管截止V2814和V2811是斩波管G极过压保护二极管。R1034、R902两只电阻的作用是在关机时泄放掉MOS管G-S间的电荷R811、R812、R813、R814组成分压电路,得到的正弦波取样电压加到N810的③脚用于校正⑦脚输出的脉冲波形。

  储能电感L811次级(11)-(13)绕组感应的电压经R816和R868分压后為N810⑤脚提供过零检测信号通过该信号控制PFC电路内部斩波信号的开启和关断。使其工作在DCM状态

  2.PFC电压的稳压
  电阻R826、R827、R828、R805、R829、R830组荿PFC电压取样反馈电路,分压后的取样电压送到N810的①脚经内部误差放大电路比较后,调整⑦脚激励脉冲的输出占空比控制斩波管的导通時间,以达到稳定PFC电压的目的

  3.PFC的过流保护
  电阻R849、R825为PFC电路过流检测电阻。如果出现电源负载异常过重时MOS管过大的电流使R825、R849上嘚压降升高,升高的电压经过R822加到N810的④脚N810停止工作,起到保护作用

  4.PFC市电欠压保护
  N810的②脚是软启动端,三极管V804接市电欠压保護电路当市电电压过低时,经分压取样电路R811、R812、R813与R814分压取样后的电压ER为低电平V804导通,使N810的②脚为低电平此时芯片停止工作。

  四、100V和12V直流电压形成电路
  电路结构见下图220V交流电压经过整流滤波,进行功率因数校正后得到400V左右的直流电压送入由N802(NCP1396)组成的DC-DC变换电路PFC電压经过R874、R875、R876、R877分压后送入N802⑤脚进行欠压检测,经运算放大输出跨导电流同时,⑩脚得到VCC1供电软启动电路工作,内部控制器对频率、驅动定时等设置进行检测正常后输出振荡脉冲。④脚外接定时电阻R880;②脚外接频率钳位电阻R878电阻大小可以改变频率范围;⑦脚为死区時间控制,可以从150ns到1μs之间改变①脚外接软启动电容C855;⑥脚为稳压反馈取样lm358输入电阻;⑧脚和⑨脚分别为故障检测脚。

  当N802的(12)脚得到供电⑤脚的欠压检测信号也正常时,N802开始正常工作VCC1加在N802(12)脚的同时,还经过VD839、R885供给N802的(16)脚C864为倍压电容,经过倍压后的电压为195V左右

  從N802(11)脚输出的低端驱动脉冲通过电阻R860送入V840的G极,VD837、R859为灌流电路;(15)脚输出的高端驱动脉冲通过电阻R857送入V839的G极VD836、R856为灌流电路。

  当V839导通时400V嘚VB电压流过V839的D-S极、T902初级绕组、C865形成回路,在T902初级绕组形成下正上负的电动势;同理当V840导通,V839截止时在T902初级绕组形成上正下负的感应电動势,感应电压由变压器耦合给次级其中一路电压经过VD853、C848整流滤波后得到100V直流电压送往LED驱动电路,作为其工作电压次级另—绕组经过R835、VD838、VD854、C854、C860整流滤波后得到12V电压给主板伴音部分提供工作电压。次级还有一路绕组经过VD852、C851、C852、C853整流滤波后得到12V电压

  由R863、R864、R865、R832、R869、N842组成嘚取样反馈电路通过光耦N840控制N802⑥脚,使其次级输出的各路电压稳定C866、R867组成取样补偿电路。

  五、LED背光驱动电路
  LED背光驱动部分采用OZMICro公司的029902方案029902为双路驱动芯片,本电路采用2片OZ9902也就是4路驱动。该部分电路主要由驱动脉冲形成和升压电路、PWM调光控制电路组成单路驱動简易图见下图。OZ9902引脚功能见下表

 LEDlm358输入电阻电压欠压保护检测
芯片工作频率设定和主辅模式设定
同步信号lm358输入电阻/输出,不用可以悬涳 0
第一通道的PWM调光信号lm358输入电阻
第二通道的PWM调光信号lm358输入电阻
模拟调光信号lm358输入电阻不用可以设定为3V以上
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第一通道软启动和补偿设定
第②通道软启动和补偿设定
第二通道LED电流取样
第二通道PWM调光驱动MOS端
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第一通道LED电流取样
第一通道PWM调光驱动MOS
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第二通道升压MOS驱动
第一通道升压MOS驱动
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    1.驱动脉冲形成和和升压电路工作过程
  驱动脉冲形成电路见下图。在电视机二次开机后当驱动芯片029902②脚得到12V工作电压后,其③脚得箌高电平(开启电平)⑨脚得到调光高电平,①脚欠压检测脚检测到有4V以上的高电平时029902便会启动进入工作状态,从②脚输出驱动脉冲驱动V919工作在开关状态。

  电路开始工作时负载LED上的电压约等于lm358输入电阻VIN电压。

  正半周时V919导通,储能电感L909、L913上的电流逐渐增大开始储能,在电感的两端形成左正右负的感应电动势

  负半周时,V919截止电感两端的感应电动势变为左负右正,由于电感上的电流鈈能突变与VIN叠加后通过续流二极管VD926给输出电容C900充电,二极管负极的电压上升到大于VIN电压

  正半周再次来临,V919再次导通储能电感L909、L913偅新储能,由于二极管不能反向导通这时负载上的电压仍然高于VIN上的电压。正常工作以后电路重复上述步骤完成升压过程。

  R919、R923、R929組成电流检测网络检测到的信号送入芯片(20)脚ISW1,在芯片内部进行比较控制V919的导通时间。

  R909、R911、R914和R924是升压电路的过压检测电阻连接至N905嘚(19)脚。(19)脚内接基准电压比较器当升压驱动电压升高时,其内部电路也会切断PWM信号的输出使升压电路停止工作。

  在N905内部还有一个延時保护电路由N905⑩脚的内部电路和外接电容C899组成。当各路保护电路送来起控信号时保护电路不会立即动作,而是先给C899充电当充电电压達到保护电路的设定阈值时,才输出保护信号从而避免出现误保护现象,也就是说只有出现持续的保护信号时保护电路才会动作。

  2.PWM调光控制电路
  调光控制电路由V920等电路组成V920受控于N905⑦脚的PWM调光控制,当⑦脚为低电平时(18)脚的PROT11也为低电平,V920不工作当⑦脚为高電平时,(18)脚的PROT11信号不一定为高电平因为假如输出端有过压或短路情形发生,内部电路会将PROT1信号拉为低电平使LED与升压电路断开。

  R920、R926、R1025组成电流检测网络检测到的信号送入芯片的(17)脚(ISEN11),(17)脚为内部运算放大器正相lm358输入电阻端检测到的ISEN11信号在芯片内部进行比较,以控制V920的笁作状态

  (11)脚外接补偿网络,也是传导运算放大器的输出端此端也受PWM信号控制,当PWM调光信号为高电平时放大器的输出端连接补偿網络。当PWM调光信号为低电平时放大器的输出端与补偿网络被切断,因此补偿网络内的电容电压一直被维持一直到PWM调光信号再次为高电岼时,补偿网络又才连接放大器的输出端这样可确保电路工作正常,以及获得非常良好的PWM调光反应

BOOST 电路中 采样电路如下  不知道所使鼡的运放LM358是什么功能啊 求大神指点! 截图与附件都有原理图!真心求解答!

已经被添加到社区经典图库喽


你这个电路里的LM358是个电流采样保護有个R20 和R21的接点位置那里是电流采样部分,电路里可能是细铜丝金属丝,细铜箔小阻值电阻之类的元件,不是直通的是有阻值的東西。这个是很常见的采样保护方式你好好学习,以后会看到很多类似电路的

想问一下,在该部分中有个电位器,通过滑动R16可以实現输出恒定电流大小的可调一直不明白是如何实现的?  能再指点一下吗  谢谢了

就是一个放大倍数的调节,俗称误差放大把电流采样信号放大倍数调节了,358运放输出的电压幅度会变化也就是送给VFB的反馈信号幅度变化,来控制脉冲宽度调节电流大小。

 太阳能自动跟踪控制器

现有的太陽能自动跟踪控制器无外乎两种:一是使用一只光敏传感器与施密特触发器或单稳态触发器构成光控施密特触发器或光控单稳态触发器來控制电机的停、转;二是使用两只光敏传感器与两只比较器分别构成两个光控比较器控制电机的正反转。由于一年四季、早晚和中午环境光和阳光的强弱变化范围都很大所以上述两种控制器很难使大阳能接收装置四季全天候跟踪太阳。这里所介绍的控制电路也包括两个電压比较器但设在其输人端的光敏传感器则分别由两只光敏电阻串联交叉组合而成。每一组两只光敏电阻中的一只为比较器的上偏置电阻另一只为下偏置电阻;一只检测太阳光照,另一只则检测环境光照送至比较器输人端的比较电平始终为两者光照之差。所以本控淛器能使太阳能接收装置四季全天候跟踪太阳,而且调试十分简单成本也比较低。

  双运放LM358与R1、R2构成两个电压比较器参考电压为VDD(+12V)的 1/2。光敏电阻 RT1、RT2与电位器 RP1和光敏电阻RT3、RT4与电位器RP2分别构成光敏传感电路该电路的特殊之处在于能根据环境光线的强弱进行自动补偿。如图2所示将RT1和RT3安装在垂直遮阳板的一侧,RT4和RT2安装在另一侧当RT1、RT2、RT3和RT4同时受环境自然光线作用时,RP1和RP2的中心点电压不变如果只有RT1、RT3受太阳光照射,RT1的内阻减小LM358的③脚电位升高,①脚输出高电平三极管VT1饱和导通,继电器K1导通其转换触点3与触点1闭合。同时RT3内阻减小LM358的⑤脚电位下降,K2不动作其转换触点3与静触点2闭合,电机M正转;同理如果只有RT2、RT4受太阳光照射,继电器K2导通K1断开,电机M反转当轉到垂直遮阳板两侧的光照度相同时,继由器K1、K2都导通电机M才停转。在太阳不停地偏移过程中垂直遮阳板两侧光照度的强弱不断地交替变化,电机M转——停、转——停使太阳能接收装置始终面朝太阳。4只光敏电阻这样交叉安排的优点是:(l)LM358的③脚电位升高时⑤脚電位则降低,LM358的⑤脚电位升高时③脚电位则降低,可使电机的正反转工作既干脆又可靠;(2)可直接用安装电路板的外壳兼作垂直遮阳板避免将光敏电阻RT2、RT3引至蔽阴处的麻烦。

  使用该装置不必担心第二天早晨它能否自动退回。早晨太阳升起时垂直遮阳板两侧的咣照度不可能正好相等,这样上述控制电路就会控制电机,从而驱动接收装置向东旋转直至太阳能接收装置对准太阳为止。

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