最新日志

发表于:2008-5-30 9:54:59
标签:power  

1

常见MP3,手机USB充电器原理与检修

这类充电器基本上都是采用贴片原件开关电源电路制作,电路结构大同小异。电路见下图。


(1)开关振荡电路市电经D1~D4整流后,在A点获得脉动直流电压,该电压一路经小型开关变压器T301的①-② 绕组
加至开关管Q1的c极,另一路经限流电阻R3加至Q1的b极,为Q1提供启动电流。Q1开始导通,其集极电流在T301的①-② 绕组中产生①正② 负的电动势,经T301耦合,在T301的③-④绕组中感应出③正④负的电动势,此电动势经R4、C1叠加到Q1的b极,使Q1迅速饱和导通。由于流过电感的电流不能突变,故在T301的①-②绕组中产生①负② 正的电动势。经T301耦合,在T301的③-④绕组中感应出③负④正的电动势,通过R4、C1,使Q1迅速进入截止状态。随着A点经R3对C1的不断充电,Q1又开始导通,进而进入下一轮的开关振荡状态。截止期间,T301通过副边⑤-⑥绕组,经D6及其负载电路释放能量,获得MP3所需的充电电压。
(2)稳压电路稳压电路由Z1、Q2等元件组成。当负载减轻或市电升高时,B点电压势必上升。当该电压大于5.6V时,Z1击穿,Q2因b-e结正偏而迅速导通,使Q1提前截止,进而使开关电源输出电压趋于下降;反之,则控制过程相反,从而使T301副边输出电压基本稳定。
(3)保护电路R1、R6为限流电阻。当负载过重时,Q1的集-射极电流势必增大,R6上的压降也随之增大。当该电压大于0.7V 时,Q2饱和导通,相当于Q2的c-e极短接,Q1因b极失电而立刻截止,达到过流保护的目的。为避免截止期间T301的①-② 绕组感应出的尖峰脉冲高压击穿Q1,在T301的①-②绕组并联了尖峰脉冲吸收电阻R2,以改善Q1的开关特性。
(4)充电电路当充电电路处于空载时。R8上无电流流过,Q3的e-b结电压基本相等,Q3截止,LD2(绿灯)灭,电源指示灯LD1(红灯)亮;进行充电时,充电电流在R8上产生的压降(即V3e-b)使Q3正偏导通,LD2亮,表示正在充电。随着电池不断地充电,其充电电流逐渐减小,R8上的压降也随之减小,当Q3的e-b结偏压V3e-b小于0.7V时,Q3截止,LD2熄灭,表示电已充满。

点击看大图

工作原理

检修
(1)拆,看电路板上有无明显的原件烧焦现象,
(2)无输出电压应首先查R1、D6是否正常。常见Q1击穿性损坏后使R1烧毁开路。而Q1损坏的原因,除了稳压控制环路异常外,还有因D1~D4之一短路性损坏所致。当D6击穿时,开关电源也会因负载短路性保护而无输出电压。
(3)输出电压偏低 查C1、C2是否失效,Z1是否漏电。常见Z1反向漏电、R6阻值变大而使输出电压偏低。
    在检修时, 建议用MJE13003等中功率管代换Q1。当R1开路时,建议用0.2A的保险管内的熔丝,直接焊在原R1焊盘处,取代R1,以提高保护性能。

点击此处查看原文 >>

系统分类: 电源技术   |    用户分类: 无分类    |    来源: 整理

评论(0) | 阅读(277)
发表于:2008-5-29 9:14:08
标签:毛刺,竞争,冒险  

1

毛刺、竞争、冒险

    当一个门的输入有两个或两个以上的变量发生改变时,由于这些变量是经过不同路径产生的,使得它们状态改变的时刻有先有后,这种时差引起的现象称为竞争(Race)。竞争的结果若导致冒险或险象(Hazard)发生(例如毛刺),并造成错误的后果,那么就称这种竞争为临界竞争。若竞争的结果没有导致冒险发生,或虽有冒险发生,但不影响系统的工作,那么就称这种竞争为非临界竞争。

    组合逻辑电路的险象仅在信号状态改变的时刻出现毛刺,这种冒险是过渡性的,它不会使稳态值偏离正常值,但在时序电路中,冒险是本质的,可导致电路的输出值永远偏离正常值或者发生振荡。

    组合逻辑电路的冒险是过渡性冒险,从冒险的波形上,可分为静态冒险和动态冒险。

    输入信号变化前后,输出的稳态值是一样的,但在输入信号变化时,输出信号产生了毛刺,这种冒险是静态冒险。若输出的稳态值为0,出现了正的尖脉冲毛刺,称为静态0险象。若输出稳态值为1,出现了负的尖脉冲毛刺,则称为静态1冒险。

    输入信号变化前后,输出的稳态值不同,并在边沿处出现了毛刺,称为动态险象(冒险)。

    从引起冒险的具体原因上,冒险可以分为函数冒险和逻辑冒险。函数冒险是逻辑函数本身固有的,当多个输入变量发生变化时,常常会发生逻辑冒险。避免函数冒险的最简单的方法是同一时刻只允许单个输入变量发生变化,或者采用取样的办法。

    单个输入变量改变时,不会发生函数冒险,但电路设计不合适时,仍会出现逻辑冒险。通过精心设计,修改电路的结构,可以消除逻辑冒险。

点击此处查看原文 >>

系统分类: CPLD/FPGA   |    用户分类: 无分类    |    来源: 整理

评论(0) | 阅读(177)
发表于:2008-5-27 20:56:27
标签:FPGA,Actel  

1

ACTEL FPGA的独特优势

    ACTEL公司成立于1985年,位于美国纽约。之前的20多年里,ACTEL一直效力于美国军工和航空领域,并禁止对外出售。国内一些特殊领域的企业都是采用其它途径购买军工级型号。目前ACTEL开始逐渐转向民用和商用,除了反熔丝系列外,还推出可重复擦除的ProASIC3系列(针对汽车、工业控制、军事航空行业)。以下是ACTEL与其它公司FPGA(ALTERAXinlinxlattice)对比后的独特之处。 

1.本质结构不一样 

ACTEL是基于flash结构,ALTETAXINLINX(赛林思)Lattice都是采用SRAM结构,掉电数据丢失,所以需要一块配置芯片,而ACTEL无须配置。 

2.安全性-无法破解 

ACTEL FPGA内部有2重保密功能:一个是128Flashlock加密,一个是128位的AES的加密(全部在软件里面自由设置),真正达到保护您的知识产权。Flashlock密钥是保护芯片,防止他人进行效验、编程、擦除。只有正确的128Flashlock密钥才能进行对芯片擦除重写。264次方已经很大了,2128次方就更大了。就算运气好,把Flashlock密码破解了,但程序代码又是使用128位的AES加密。如果用世界上最快的计算机也要1百亿年。所以ACTEL的代码基本可以实现网上传输,就算人家截了也没有用。也许有人会说用反向工程,采取磨芯片获取开关状态。但是ACTEL的晶体管都在7层金属铜之下,如果把前7层金属去掉了,还不破坏布线结构和内部晶体管,这基本是不可能的,这也是军事和航空中全部使用ACTEL的原因。 

3.上电即运行 

ACTEL与其他公司的FPGA相比的另一个优点就是上电即运行。这个特性有助于系统组件的初始化、处理器唤醒紧急任务的执行,而ALTERAXINLINXFPGA上电到正常工作需要0.2秒的时间。这一点也正是ACTEL广泛用于航空或者军事领域的原因。例如:在不停车收费系统中,就利用了ACTEL的上电就运行。汽车在高速公路上行使的速度特别快,而在远离收费系统中,FPGA是处于掉电状态.当接近收费区的时候,FPGA启动工作,所以设计中必须要满足FPGA上电就工作,SRAM型的FPGA上电配置要200MS,有点不妥,可能导致结果是:等到FPGA开始工作的时候,车已经开出了射频区,车载发送的数据主站无法收到。 

4.真正的单芯片解决方案 

ACTELflash架构的FPGA,而ALTERAXINLINX的都是SRAM架构,掉电数据丢失,所以一般需要外加一个配置芯片。由于ACTELflash架构的FPGA,所以不要配置芯片,而且功耗更低。ACTELFUSION系列更是内部带模拟功能,内部有电流监控,电压监控,12ADRTC掉电唤醒等等.IGOOL系列更是为手持设备量身定做,静态功耗为5微瓦,最小封装仅为4mm*4mm,比业界最低功耗的CPLD节省500倍以上。 

5.无可挑剔的稳定性 

ACTEL具有固件免疫能力,就是任何高能量的中子和a粒子撞击器件都丝毫没有影响,但是SRAM型的FPGA是不能承受高能量粒子的撞击,不能适合恶劣的环境。目前上海中科院物理研究所承担的"嫦娥1"项目中,就是使用的ACTEL系列反熔丝系列的芯片。这个也是ACTEL在军事、汽车行业中的优势所在。 

6.完整免费的开发平台 

软件完全免费,内部集成了业界最好的综合工具synplify,仿真最好的工具MODESIM等,不收取任何费用,全部自动完成安装,软件开发简单,使用方便。我们有一系列详细的例程(PLL,RAM,FIFO,Flashrom,动态PLL),让您轻松实现代码的移植。同时最新的2ACTEL书籍(ACTEL原理与应用和ACTEL实验例程)和便宜的开发板让您一个星期就可以完全掌握ACTEL设计的精髓。 

7.ACTEL内部包含ARM7或CORTEX_M1处理器 

M7M1前缀的FPGA都支持ARM处理器,也就是FPGA内部不单可以实现FPGA的功能,还有ARM处理器,实现FPGA+ARM的组合方案,就象ALTETA里面的NIOS II。 

8.完全替代业界的CPLD器件 

ACTEL FPGA拥有3-300万门之间的器件,在同等价格中,我们不但具备CPLD全部的功能,还具备PLLRAMFIFO1KflashROM128位的AES密钥,绝对的可靠性。这样的话,我们还有什么理由不选用ACTEL。 

9.货源、价格、技术支持的完整性 

很多工程师都一直担心货源问题,这个大家大可放心。周立功公司有能力连续8年畅销NXP MCU全亚洲第一,同样也可以将ACTEL FPGA畅销全亚洲第一,货源将不是问题。目前公司ACTEL人员的研发队伍已经达到20人,各个地区都有公司ACTEL的技术支持,所以技术问题也会迎刃而解。 

10.以下为一些ACTEL的开发套件 

ACTEL FPGA做为一个新的亮点,将给工程师们带来新的设计思路。

点击开大图

简单实用型A3P系列开发板 

点击此处查看原文 >>

系统分类: CPLD/FPGA   |    用户分类: 无分类    |    来源: 整理

评论(2) | 阅读(180)
发表于:2008-5-25 15:19:21
标签:数字存储示波器  

2

数字存储示波器

     本系统以ALTERA公司的可编程逻辑控制芯片1C6T144C8为控制核心,采用高速AD转换芯片TCL5510对输入信号进行采样。采样数据存储于FPGA内部生成的双口RAM中,通过VGA接口驱动显示器对采样信号进行回放,同时利用单片机和PS/2键盘提供友好的人机界面和数据交流平台。系统的测量范围为0~100kHz,分档显示,具有较高的测量精度,操作方便,功能完善。

全文下载:

点击下载全文下载1(由于图片比较多,文件比较大,要分两个上传)

全文下载2:

http://group.ednchina.com/373/6318.aspx

更多图片请看:

http://group.ednchina.com/373/6318.aspx

点击此处查看原文 >>

系统分类: 测试测量   |    用户分类: 无分类    |    来源: 原创

评论(0) | 阅读(159)
发表于:2008-5-25 13:35:26
标签:比赛  

2

广东省第九届物理实验设计大赛竞赛题目

应用题:无线电灯的设计与制作

要求:实现电磁能的无线传输,能够驱动红色发光二极管发光。发射源功率不得大于10W,传输距离不小于0.5米。( 注:要求非激光传输)

评判原则:

1、 物理原理明确、手段新颖、有特色;

2、 能量传输效率高;

3、 传输距离远;

4、 结构合理、简单,性价比高。

基础题:时钟的设计与制作

要求:运用大学物理知识,设计与制作一个时钟。

评判原则:

1、原理明确,结构合理;

2、运行可靠、稳定,计时准确;

2、设计上具有新颖性、制作上具有技巧性;

3、功能齐全,实用性强,性价比高。

(注:对于设计制作中用到的非自制主要部件,要求提供规格、型号及获取途径)

点击此处查看原文 >>

系统分类: 模拟技术   |    用户分类: 无分类    |    来源: 整理

评论(2) | 阅读(161)
发表于:2008-4-28 21:55:13
标签:CMOS  

1

TTL与CMOS(超级详细!)

 

TTLCMOS
1TTL电平:
输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V
2
CMOS电平:
   1
逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
3
,电平转换电路:
因为TTLCOMS的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。哈哈
4
OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。
5
TTLCOMS电路比较:
1
TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。
2
TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。
3
COMS电路的锁定效应:
   COMS
电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。
防御措施:   1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。
               2
)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。
               3
)在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。
               4
)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路得电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS电路的电源。
6,COMS电路的使用注意事项
   1)COMS电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。
   2)输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。
   3)当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻。
   4)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。
   5)COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。   
7,TTL门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):
   1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。
   2)在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS门电路就不用考虑这些了。
8,TTL电路有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。OC门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三机管截止的时候,它的基极电流约等于0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也就不是真正的0,而是约0。而这个就是漏电流。开漏输出:OC门的输出就是开漏输出;OD门的输出也是开漏输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出的电流。所以,为了能输入和输出电流,它使用的时候要跟电源和上拉电阻一齐用。OD门一般作为输出缓冲/驱动器、电平转换器以及满足吸收大负载电流的需要。
9,什么叫做图腾柱,它与开漏电路有什么区别?
   TTL集成电路中,输出有接上拉三极管的输出叫做图腾柱输出,没有的叫做OC门。因为TTL就是一个三级关,图腾柱也就是两个三级管推挽相连。所以推挽就是图腾。一般图腾式输出,高电平400UA,低电平8MA

点击此处查看原文 >>

系统分类: 模拟技术   |    用户分类: 无分类    |    来源: 转贴

评论(0) | 阅读(131)
发表于:2008-4-26 10:55:30
标签:LIFE  

1

回归

        从来没有过这个感觉,就是回归。

        从回大学校园,一切都是那么亲切而又陌生。四年的校园,仿佛每个花草都在欢迎着自己的回来,一种家的感觉悠然而生,但离别了两个月的校园将要不属于我了,留下的将只有永恒的回忆和无限的思念。

       初出校园,踏入社会,有种水土不服的感觉。校园是平静的,是一个安乐家园;社会是烦嚣的,是一个硝烟战场。人置身其中,虽然看不到硝烟,但却能感受步步为营,十面埋伏的危机。面对如此环境,我只能认同,认同达尔文的进化论“适者生存”,虽然没有弱肉强吃,但也没有“世界大同”的和谐景象。

       校园是一个围栏,给了我们足够的保护,同时也阻碍了我们前进的步伐。在校园里,我们有“对手”,使我们成为井底之蛙,但当你被赶出这个围栏时,你才会面对到真正的对手,你才会认识到自己的短,你才会意识到身后的围栏是如此的狭小,但又如此的舒适,你的内心是如此的矛盾,你的脚步徘徊不定,只好在人的浪潮中随波逐流,最终任由社会的“摆布”。

       回归,回到这个避风港,一切归于平静,美好。知道了黑暗就要懂得珍识光明,认识到不足就要及时补救,努力把自己提升为航母,在社会的大流中乘风破浪。

点击此处查看原文 >>

系统分类: 生活点滴   |    用户分类: 无分类    |    来源: 原创

评论(0) | 阅读(123)
发表于:2008-3-5 17:40:32
标签:FPGA  

3

基于FPGA的红外接收

                                            序
        上一次写了《Fusion 入门笔记》,尽管没有好评如潮,但也有不少的读者反馈,提出了各种意见,其中褒贬参半,使本人知道了发展方向和不足之处。
        有的读者提出了,上次的文章虽然内容丰富,但有较强烈的针对性,严重一点来说如同做广告,本人对此深感抱歉,同时想说明一下,本人正在使用那个开发板,因此难免会产生局部偏向。而且大多的读者提出了一个共同的心声:我们没有哪个板,可以写一些比较常用的器件或实验教程吗?答案当然是肯定的。      
       本期为适合广大读者的需要,同时兼顾取材方便的原则,特意把上期的预告《 PS/2 键盘和LCD 的应用》搁置,改为《基于 FPGA 的红外接收》。希望读者从中有所收获并提出宝贵意见。
                                                                                                                                                                              YI CHENG
                                                                                                                                                                              2008-2-29
全文下载

点击下载

点击此处查看原文 >>

系统分类: CPLD/FPGA   |    用户分类: 无分类    |    来源: 原创

评论(3) | 阅读(342)
发表于:2008-3-1 11:52:33
标签:FPGA  

2

fusion入门笔记

本文通过应用例子,切身处地地描述使用过程中的心得和遇到的困难,希望本人的介绍能够给您带来实实在在的帮助,同时也真诚地希望广大爱好者能够一起交流学习,共同进步。

文章主要介绍本人对周立公公司Fusion StartKitFPGA的初次使用心得,由于是初次接触和使用,文中不乏部分的个人观点和纰漏的地方,如发现错误,望读者见谅,同时期盼您的参与和支持。

阅读本文前,读者最好对Actel FPGA有一点儿认识,浅尝辄止就足够了,同时,如果是FPGA的初学者,最好就先看一下有关Libero软件的使用,至于你想用什么语言,那就各人喜好,本人就偏爱Verilog。当然,如果你以前使用过其他的FPGA和软件的话,那你使用Fusion就能更加得心应手。读者中高手如云,本人在此班门弄斧,恳请指教。

 

                                                         Yicheng

                                                          2008-2-18