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。●初级与次级主绕组必须是近相邻的绕组,这样耦合会更有利。●开关电源在MOSFET-D端点工作时候产生的干扰是(也是RCD吸收端与变压器相连的端点),在变压器绕制时建议将他绕在变压器的个绕组,并作为起点端,让他藏在变压器里层,这样后面绕组铜线的屏蔽是有较好***干扰效果的。●VCC绕组在计算其圈数时尽量的在IC工作电压乘以1.1倍作为误差值,不用考虑铜线的压降,因为启动前电流是非常小的,所以这个电阻并没有多少影响,几乎可以忽略不计。●Q3是作为保护的指示灯驱动电路。●这个电路在实际应用中需要做到对供电的VCC在正负电压从开机到启动正常这段过程的,否则开机时就有保护信号,导致无法正常开机。如果需要可以用输出保护信号驱动一个由三极管构成的可控硅电路来实现。具有正负双输出电压保护的功放电源PCB应用实例八:用LM358实现LED输出端限流稳压PWM调光控制●此例应用是将PWM信号直接加在电流采样信号上,通过调节PWM的宽度来调制过电流保护信号的时间,而起到调节限制电流的功能的。●需要注意的事情是PWM需要倒相输入,就是说占空比越小的时候LED上施加的电流越大。占空比越大时LED电流越小。为了节约成本,公司并不让我这样做,因为套磁珠影响了成本,当即NG掉此PCB布局,采用图一a方式PCB关键布局走线。变压器绕法不变:Np1→VCC→Ns1→Ns2→铜屏蔽0.9Ts→NpPCB关键布局:Y电容地→变压器地→大电容地注:变压器内部的初级出线及次级出线有交叉图一a(115Vac)图一a可以看出,改变PCB布局后130M-200M已经完全被衰减,但是30-130M没有图一效果好,可能变压器出线无交叉好一些。仔细观察,此IC具有抖频功能,传导部分频段削掉了一些尖峰;2、接下来,将适配器的反面反过来,看看它的参数有什么。真正值得广大的本本爱好者注意的就是三大参数:输出功率、电压、输出电流,也许读者很疑惑,不是还有输入的参数吗?其实我们的适配器的作用就是讲我们日常生活中的不稳定的电流转化成能够给笔记本充电的恒压直流电。(我们这个的适配器三大参数分别为90W,20V,4.5A)。3、面表明的AC/DC是什么?AC用(比如家用,办公室用的都是交流电都叫AC用)。DC用(比如车上,飞机上用的都是直流电都叫DC用)。)
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