电源工程师设计:基础电路图锦集
15种经典电路接线图,老师傅一般不教!
15种经典电路接线图,老师傅一般不教!一、两台电动机顺序启动和顺序停止控制电路接线图有些生产机械需要两台电动机按先后顺序起动,并且按顺序停止。
如下图所示电路中,两台电动机起动和停止的动作顺序为:电动机M1先起动,M2才能起动;停止时,M2先停止,M1才能停止。
当合上电源开关Q,按下起动按钮SB1时,接触器KM1的线圈得电并自锁。
电动机M1起动运转。
这时再按下起动按钮SB2,接触器KM2才能得电并自锁,电动机M2起动运转。
当需要停止时,必须先按下停止按钮SB3, KM2断电释放,M2停止运转。
KM2断电释放的同时,并联在停止按钮SB两端的常开触点断开,这时再按下SB, KM1断电释放,M1停止转动。
本电路适用于需两台电动机按顺序起动和停止的生产机械。
如铣床的主轴电动机和进给电动机控制。
二、双速异步电动机启动控制电路接线图双速异步电动机改变转速可采用改变绕组的接线方法来实现。
如下图所示的电路接线图中,KM1为电动机三角形连接接触器,KM2、KM3为双星形连接接触器,SB2为低速起动按钮,SB3为高速起动按钮。
合上电源开关Q,按下起动按钮SB2,接通接触器线圈KM1电源,同时切断接触器KM2、KM3的电源,接触器KM1得电并自锁,使电动机定子绕组接成三角形,按低速起动运转。
如需电动机高速运转,可按下按钮SB3, KM1的线圈断电释放,主触点断开,自锁触点断开,互锁触点闭合。
当SB3按到底时,SB3的常开触点闭合,接触器KM2、KM3线圈同时得电,经KM2、KM3常开触点串联组成的自锁电路自锁,KM2、KM3主触点闭合,将电动机定子绕组接成双星形,以髙速度运转。
本电路可直接按下SB3,使定子绕组接成双星形,以高速度运转。
按下SB1电动机停止旋转。
三、绕线转子异步电动机转子串联电阻启动控制电路如下图所示电路为按电流原则短接电动机转子启动电阻控制电路接线图。
它是运用电流继电器来检测电动机转子电流,根据电动机在起动过程中,转子电流变化来实现转子电阻的短接控制。
电源技术电子电路图全集
电源技术电子电路图全集一.5个元件的正负对称双电源电路二.混合APF等效电路图(阻尼电压谐波)为了阻尼串联谐振的发生,可以考虑将有源滤波器安装在输电网的终点,如图所示。
混合 APF 的控制策略如图24 所示。
电压型逆变器作为一个受控电压源工作,阻尼谐波放大,抑制串联谐振的发生。
混合 APF 基于谐波电压检测,对输出电流进行闭环控制。
用滑动傅利叶方法检测出电压谐波,乘以控制增益GB(s)得到混合APF 输出电流参考i*C。
其中,为增强对谐波电压的抑制作用,加入了广义积分器。
并联有源滤波器控制策略研究· [图文] 4A switching regulator with overload protection· [图文] 5个元件的正负对称双电源电路· [组图] 混合APF等效电路图(阻尼电压谐波)· [图文] 控制策略原理图(补偿谐波电流)· [图文] 混合APF电路图(补偿谐波电流)· [图文] 三相并联型电能质量控制器的系统结构· [图文] PWM控制的开关电源原理图· [图文] 单键双稳开关电路图下载· [图文] 飞利浦SW2000有源重低音音箱电源电路· [图文] 25W连续、28W峰值多输出电源电路· [组图] 黑光发生器电路 Black Light· [图文] Deluxe Charge Rate Limiter for Small Capacity NiCad Batteries· [图文] CW431CS与7805集成电路一起构成可调稳压电源· [图文] CW431CS音频放大应用线路· [图文] CW431CS电压监视器应用线路· [图文] CW431CS恒流源应用电路· [图文] CW431CS可调稳压电源应用电路· [图文] 使用LNK564PN的输出6V、330mA的2W低成本反激式充电器电源 · [图文] 基于LNK564DN的5V,350mA(1.75W)反激式电源电路· [图文] 2.75W恒压/恒流通用输入充电器电源的电路图· [图文] 5W通用输入恒压/恒流充电器电源的电路图· [组图] 自适应实现升压或降压的拓补结构及电路· [图文] 驱动半桥自举电路· [图文] 变压器、三极管和场效应管组成的220V稳压电路(输出2.4V到24V可调)· [图文] LLC谐振半桥拓补结构· [图文] NCP1562的有源钳位正激拓补结构及电路· [图文] 半桥拓补电路结构· [图文] 双开关正向拓补电路· [图文] UC3842构成的开关电源电路· [图文] 采用LT1587 3.45构成的微处理机电源电路· [图文] MAX716构成的微处理机电源电路· [图文] 采用2个DC DC变换器构成的微处理机电源电路· [图文] 采用回扫变换器构成的微处理机电源电路· [图文] 采用MC33374构成的离线式回扫变换器电路· [图文] M62210FP采用通用直流和直流变换器电路· [图文] M62213FP内部结构框图· [图文] LT1159=5实用电路· [图文] 三端稳压器输出电压公式及应用· [图文] 开关式稳压电源工作原理· [图文] 开关电源电路组成及原理详解· [图文] 电脑电源自动开关设计方案· [图文] 三选一的信号开关设计方案· [图文] 自动开/关机电路设计方案· [图文] 单键开、关电源电路原理· [图文] 电子管音频放大器的高电压电源电路· [图文] 豪爵125摩托车调压整流器电路及原理· [图文] MAX749负电压产生电路· [图文] 低压差、高效率稳压可调电源电路· [组图] 电脑ATX电源控制电路及原理· [组图] 电容降压型直流稳压辅助电源· [图文] 正负0-15V输出可调稳压电源电路· [组图] L296组成的直流可调稳压电源电路· [图文] 正负电源分离电路/单变双电源电路· [图文] 串联型稳压电源过流/限流保护电路· [图文] 2n倍正电压输出的应用电路· [图文] n倍负电压输出的应用电路· [图文] nju7660组成的倍压输出电路· [图文] nju7660构成的负电压输出电路· [组图] 具有多种电平输出的DCDC转换器· [图文] LM723组成的可调稳压电源电路· [图文] 两管直流变换器电路· [图文] 反激式变换开关直流稳压电源电路· [图文] 3 cells charge 评估板线路图· [图文] 矿灯应用评估板线路图· [图文] BlueTooth Power 评估板线路图· [图文] P-DVD Power 评估板线路图· [图文] 12V升压18V 24V 32V 36V 42V升压电路· [图文] 简单且性能好的晶体管稳压电路· [图文] 全面剖析LED灯具技术· [图文] MAX16804高亮度LED驱动器原理图· [图文] 用于汽车尾灯的LED驱动器MAX16804应用电路 · [图文] 延迟启动15V稳压电源电路· [图文] LM317组成的电压跟随电路· [图文] LM317高精度稳压电路· [图文] LM117/LM317电路全集· [图文] 摩托车稳压器电路· [图文] 5V-12V和负15v直流变换器电路· [组图] 6v-12v/25w直流电压变换器电路· [图文] 12v-80v/10A直流电压变换器电路· [图文] 两个三极管设计的升压电路· [图文] 实用的升压电路· [组图] MC3406A升压/降压DCDC集成变换器· [图文] MAX731开关控制型DCDC升压变换器电路· [图文] MAX743升压开关型DCDC变换器应用电路· [图文] MAX752升压开关型DCDC变换器应用电路· [图文] MAX764组成的可调式极性反转电源电路· [图文] MM1126/MM1127/MM1128/MM1129系列升压DC-DC变换器· [图文] LT1172构成的极性反转型升压电源电路· [组图] MAX668组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源电路· [图文] LT1172组成的极性反转型升压电源电路· [图文] ICL7660构成的极性变换电源电路· [图文] MAX630组成的具有频率自动偏移的升压变换电源· [组图] 超小型PWM DCDC升压稳压电源电路· [图文] MAX761组成的5V转12V升压电源电路· [图文] MAX632构成的高效升压稳压电源电路· [图文] MAX1678构成的适用于寻呼机的高效率单电池升压电源· [图文] MAX761制作的可调输出升压电源电路· [图文] MC34063构成的降压变换电源电路· [组图] TL499A组成的升压型稳压电源和电池后备电源电路· [图文] 开关控制器LT1148-5制作的2A降压直流变换电源电路· [图文] MAX887H制作的低噪声、高效率PWM降压变换电源电路· [图文] 双向DCDC变换电路图· [图文] MAX639制作的降压式变换电源(5V固定输出)· 50w直流变换器电路· [图文] TPS61081 WLED背光驱动器电路· [图文] TPS61080组成的12V升压输出电路· [图文] HA16114FP典型应用电路· [图文] 直流变换器输出电压的设定方法电路· [图文] HA16114P 16120P的内部结构框图· [图文] LT1159实用电路2· [图文] LTC1159实用电路· [图文] LTC1159基本应用电路· [图文] 正、负双电压输出电路· [图文] 三端式稳压器7812构成的串联型稳压电源电路· [图文] 中性点型电子变压器电路· 电容隔离型电子变压器电路· [图文] 用MR9830制作的电子变压器电路· [图文] MR9830制作的日光灯和节能灯的电子镇流器电路· [图文] 瞬间脉冲捕获器电路 (锁定恒定电流给LED或者继电器线圈的电路)· [图文] 日立A3P-B2电源电路(A4开关电源)· [组图] 用单电源制作的正负电压同时站立的电源电路· [图文] 极性反转的DC-DC转换电路· [图文] AP3012正负电源电路· [组图] 分立元件的晶体管稳压电源电路· [图文] uc3842电压反馈电路图· [组图] 电子捕鱼机的制作· [图文] 电子捕鱼器的制作· [图文] 多功能扩展电路· [图文] CN3066和继电器组成的充电管理电路· [图文] 锂芯容量指示电路· [组图] DC-DC升压电路· [组图] 多功能随身电源电路· [图文] 视放电路的电源供电电路· [组图] 220V 150W音响电源电子火牛直流变压器电路· [图文] 脉冲直流捕鱼器电路· [图文] 运算放大器TAA861组成的恒流源电路图· [图文] LWY8正集成稳压器电路图· [组图] CW7900组成的恒流源电路· [组图] CW7805恒流源电路· [图文] CW137 CW237 CW337组成的的可调恒流源电路· [组图] CW117/CW217/CW317组成的输出电流可调的恒流源电路· [图文] MIC29150组成的有宽输入电压范围的稳压器电路· [图文] 采用运算放大器和达林顿晶体管的恒流源电路· [图文] 蓄电池功能恢复充电器电路· [图文] 12V~24V车载电源的设计与制作· [图文] 录像机射频变换器电路图· [图文] lm7805稳压电路· [图文] CW117/CW217/CW317构成的恒压/恒流源电路· [图文] 7805集成稳压器组成的恒流源应用电路· [图文] MIC2951构成的5V限流器电路 (输入与输出的压差范围仅为40~400mV)· [图文] MIC29152和双运放构成的恒流源电路· [图文] MIC29150双路输出的稳压器电路 (输出1.2V,5V)· [图文] W723多端可调式开关式恒流源电路图 (含原理说明)· [图文] 由MIC5158作为控制器的简单恒流源电路· [图文] 7800跟踪式稳压电源电路图· [图文] W117/W217/W317恒流源电路图· [图文] 7805恒流充电电路· [图文] RH5RI降压电路· [组图] RH5RI升压电路· [图文] 外接晶体管的电路· [图文] RH5RI基本应用电路· [图文] RH5RI内部结构框图· [图文] LT1702变换器电路实例· [图文] LT1072构成的基本升压变换器电路· [图文] LT1072相位补偿电路· [图文] LT1072回扫稳压方式电路· [图文] LT1072的内部结构框图· [图文] 采用TL499A构成的电池后备电源电路· [图文] MAX15005B反激转换器原理图 (Fsw=22khz)· [图文] RH5RC节电电路· [组图] RH5RC电源切换电路· [图文] RH5RC内部结构框图.· [图文] LTC1145图管脚配置与基本应用电路· [图文] 3。
常见几种开关电源工作原理及电路图
常见几种开关电源工作原理及电路图————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:一、开关式稳压电源的基本工作原理开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。
因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。
调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图。
对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。
直流平均电压U。
可由公式计算,即Uo=Um×T1/T式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度。
从上式可以看出,当Um 与T 不变时,直流平均电压Uo 将与脉冲宽度T1 成正比。
这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。
二、开关式稳压电源的原理电路1、基本电路图二开关电源基本电路框图开关式稳压电源的基本电路框图如图二所示。
交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压,该电压进人高频变换器被转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。
控制电路为一脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。
这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。
控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。
2.单端反激式开关电源单端反激式开关电源的典型电路如图三所示。
电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧。
所谓的反激,是指当开关管VT1 导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD1处于截止状态,在初级绕组中储存能量。
当开关管VT1截止时,变压器T初级绕组中存储的能量,通过次级绕组及VD1 整流和电容C滤波后向负载输出。
常见led驱动电源电路设计大全(十款电路设计原理图详解)★★★
常见led驱动电源电路设计大全(十款电路设计原理图详解)★★★led驱动电源电路设计(一)LED电源有很多种类,各类电源的质量、价格差异非常大,这也是影响产品质量及价格的重要因素之一。
LED驱动电源通常可以分为三大类,一是开关恒流源,二是线性IC电源,三是阻容降压电源。
1、开关恒流源采用变压器将高压变为低压,并进行整流滤波,以便输出稳定的低压直流电。
开关恒流源又分隔离式电源和非隔离式电源,隔离是指输出高低电压隔离,安全性非常高,所以对外壳绝缘性要求不高。
非隔离安全性稍差,但成本也相对低,传统节能灯就是采用非隔离电源,采用绝缘塑料外壳防护。
开关电源的安全性相对较高(一般是输出低压),性能稳定,缺点是电路复杂、价格较高。
开关电源技术成熟,性能稳定,是目前LED照明的主流电源。
图1:开关恒流隔离式日光灯管电源图2:开关恒流隔离电源原理图图3:开关恒流源电源图4:开关恒流非隔离电源原理图。
2、线性IC电源采用一个IC或多个IC来分配电压,电子元器件种类少,功率因数、电源效率非常高,不需要电解电容,寿命长,成本低。
缺点是输出高压非隔离,有频闪,要求外壳做好防触电隔离保护。
市面上宣称无(去)电解电容,超长寿命的,均是采用线性IC电源。
IC驱电源具有高可靠性,高效率低成本优势,是未来理想的LED驱动电源。
图5:线性IC电源图6:线性IC电源原理图3、阻容降压电源采用一个电容通过其充放电来提供驱动电流,电路简单,成本低,但性能差,稳定性差,在电网电压波动时及容易烧坏LED,同时输出高压非隔离,要求绝缘防护外壳。
功率因数低,寿命短,一般只适于经济型小功率产品(5W以内)。
功率高的产品,输出电流大,电容不能提供大电流,否则容易烧坏,另外国家对高功率灯具的功率因数有要求,即7W以上的功率因数要求大于0.7,但是阻容降压电源远远达不到(一般在0.2-0.3之间),所以高功率产品不宜采用阻容降压电源。
市场上,要求不高的低端型的产品,几乎全部是采用阻容降压电源,另外,一些高功率的便宜的低端产品,也是采用阻容降压电源。
电路图详解大全
电路图详解大全用电路元件符号表示电路连接的图,叫电路图。
电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图,可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。
电路图是电子工程师必学的基本技能之一,本文集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料一、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。
调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。
FU1选用1A,FU2选用3A~5A。
VD1、VD2选用6A02。
RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300µF/35V电解电容,C2、C3选用0.1µF独石电容,C4选用470µF/35V电解电容。
R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。
V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80。
2、10A3~15V稳压可调电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
常见5种电源电路图及原理讲解!
常见5种电源电路图及原理讲解!一、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。
调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。
FU1选用1A,FU2选用3A~5A。
VD1、VD2选用6A02。
RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300μF/35V 电解电容,C2、C3选用0.1μF独石电容,C4选用470μF/35V电解电容。
R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。
V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80。
2、10A3~15V稳压可调电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路,第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。
第一路的电路非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。
第二部分与普通串联型稳压电源基本相同,所不同的是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,所以使电路简化,成本降低,而稳压性能却很高。
开关电源电路详解图
开关电源电路详解图————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:开关电源电路详解图一、开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。
辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
开关电源的电路组成方框图如下:二、输入电路的原理及常见电路1、AC 输入整流滤波电路原理:①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。
当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。
②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。
当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。
因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。
③整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。
若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。
2、DC 输入滤波电路原理:①输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。
C3、C4 为安规电容,L2、L3为差模电感。
② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。
在起机的瞬间,由于C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。
常用电源设计电路
电子信息技术的飞速发展推动了电源技术这一领域的飞速前进,同时也给电源工程技术人员带来了前所未有的机遇和挑战,小到家用电器,大到大型电力行业所用的仪器设备,无不需要电源来提供能源,这也更需要大量具有电源专业知识水平的工程师来完成设计和开发。
而电源工程师主要是指从事开关、通讯、设备等电源的设计与研发工作的相关人员。
那么,一个成熟的电源工程师是怎样工作的呢?主要有十点:•一:接过电源设计要求!评估成本,定可行性方案。
•二:根据客户报价!给定大体的元件成本与生产成本,可行性电路。
•三:构想出原理图!确定所选取的功率管,变压器,最稳定最简单生产又方便的原理方案。
•四:根据原理图,客户给定的样板要求或外壳要求设计PCB。
•五:根据原理图,装配合适元件,对电器参数调整。
让本机在最低要求下能正常工作。
•六:上负载测试,功率达80测式,检查输出波形,电压要求,电磁性能,功率管温度,电压稳定度,转换效率。
在这一个程中,对电子元件进行合适的参数调整。
•七:强化测试!也就是超负何,短路,低压,过压,强温,防震等测试。
•八:根据样板确定原理图准确的参数,定好方位图,物料图,发给生产部,仓管,跟单员,对样板进行小批量生产。
•九:对样板进行严格测试,各种性能OK,由业务员发给客户评估。
OK了,可以量产。
•十:以后生产对项目进行跟踪,改良,以最短时间,最好质量给客户出货。
作为一名合格的电源工程师平时工作经验的积累很重要,但同时也应该提高理论水平,通过积累几个常用的电源电路,说不定下次就能用上,真是学习吧!01反激式电源中的铁氧体磁放大器对于两个输出端都提供实际功率(5V 2A 和12V 3A),两者都可实现± 5%调节)的双路输出反激式电源来说,当电压达到12V时会进入零负载状态,而无法在5%限度内进行调节。
线性稳压器是一个可实行的解决方案,但由于价格昂贵且会降低效率,仍不是理想的解决方案。
我们建议的解决方案是在12V输出端使用一个磁放大器,即便是反激式拓扑结构也可使用。
六款简单的开关电源电路设计,内附原理图详解
六款简单的开关电源电路设计,内附原理图详解简单的开关电源电路图(一)简单实用的开关电源电路图调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz。
输出电压需要稳压。
输出电流可以达到500mA.有效功率8W、效率87%。
其他没有要求就可以正常工作。
简单的开关电源电路图(二)24V开关电源,是高频逆变开关电源中的一个种类。
通过电路控制开关管进行高速的道通与截止,将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!24V开关电源的工作原理是:1.交流电源输入经整流滤波成直流;2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的。
24v开关电源电路图简单的开关电源电路图(三)单端正激式开关电源的典型电路如下图所示。
这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。
当开关管VT1导通时,VD2也导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3 继续向负载释放能量。
在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。
为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。
由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50-200 W的功率。
电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的实际应用较少。
简单的开关电源电路图(四)推挽式开关电源的典型电路如图六所示。
它属于双端式变换电路,高频变压器的磁芯工作在磁滞回线的两侧。
电路使用两个开关管VT1和VT2,两个开关管在外激励方波信号的控制下交替的导通与截止,在变压器T次级统组得到方波电压,经整流滤波变为所需要的直流电压。
九个最有用的电源拓扑结构图
九个最有用的电源拓扑结构图现代电源设计大约开始于三十年前,只有少数的拓扑结构可以很好地服务于业界。
在年代,对新的和领先的电源转换技术的研究创建了数以千计的可以加以使用的新型拓扑结构。
今天,主流行业已回到早期拓扑结构。
少数的相同的电路可以为大多数应用提供最佳解决方案。
在电源设计开始,有三种基本的转换器:降压式、升压式和降压升压式。
早期分析论文仅覆盖了这些拓扑结构。
也有的转换器表现完全与这些基本拓扑结构一样。
它们被认为是降压式、升压式和降压升压系列,电路中内建了隔离。
内建在降压式转换器系列是正激、双开关正激、半桥、全桥和推挽式。
升压有一种隔离型号,可以采用一个桥接或推挽式电路。
隔离降压升压电路是著名的反激式转换器。
发明新的电源拓扑结构和研究其工作正成为有趣的研究工作。
这形成了过去的大部分研究,尤其在年代期间。
一些新奇的电路发明出来,绞尽脑汁以全面了解它们的操作。
的论文提出了超过个新的拓扑结构,使用了更多的开关和二极管。
有一段时间,似乎老的待机拓扑结构已处于被取代的危险之中。
对许多需要生产产品的设计人员来说,这是一个非常困惑的时间。
在阅读会议论文之后,工程师们很想尝试预示着上佳表现,但是却被证明很难投入生产的奇异新颖的拓扑结构。
因此,业界兜了一大圈又回到原处。
现在,几乎所有设计都依赖于原来的基本拓扑结构。
例外的是对某些非常高密度的应用,或者是不寻常的电压及功率范围,但是工作的工程师几乎总能用一组基本电路找到可做的工作。
这不是说行业没有进展。
行业有了长足的发展——恰恰不是通过使用根本不同的电路拓扑结构。
主要进展一直在正确的应用中明智地利用正确的电路,某些拓扑结构将电源分割成较小的若干块(如母板和负载点转换器)、先进的封装、新的硅片器件,以及小心应用低损耗开关。
降压式转换器降压式转换器是所有电源中最基本的。
它提供比输入更低的电压输出,可以用在不需要隔离的所有功率级别。
如图()所示,当输出电压处于低电位时,降压式转换器的二极管可以用一个有源开关替代。
(完整版)电源电路图详解
电源电路图详解!用电路元件符号表示电路连接的图,叫电路图。
电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图,可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。
电路图是电子工程师必学的基本技能之一,本文集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料,超全超详细,只能帮你到这了!一、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。
调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。
FU1选用1A,FU2选用3A~5A。
VD1、VD2选用6A02。
RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300µF/35V电解电容,C2、C3选用0.1µF 独石电容,C4选用470µF/35V电解电容。
R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。
V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80。
2、10A3~15V稳压可调电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
面试电工常考的电路图图文教程
面试电工常考的电路图图文教程下面介绍下面试电工最经常考的几个电路,要自己能画出来,随时巩固!点动控制所谓点动控制是指按下按钮,电动机得电运转;松开按钮,电动机失电停转。
这种控制方法非常简单,但是在实际当中也有一定的用途,比如在电动葫芦的起重机的控制或者是车床拖板箱的快速移动控制等。
点动控制图在点动控制电路中,组合开关QS作为电源隔离开关;熔断器FU1、FU2分别作为主电路、控制电路的短路保护;起动按钮SB控制接触器KM的线圈得电和失电;接触器KM的主触点控制电动机M的起动与停止。
当电动机M需要起动时,先合上组合开关QS,此时电动机M尚未接通电源。
按下起动按钮SB,接触器KM的线圈得电,使衔铁吸合,同时带动接触器KM的三对主触点闭合,使电动机M接通电源而起动运转;松开起动按钮SB,则接触器KM的线圈失电,使其三对主触点断开,那么电动机M 失电,停转。
接触器自锁正转电路在点动控制电路中,要使电动机M连续运行,起动按钮SB 就不能松开,因为一松开,电动机就停转,这显然不符合生产实际要求。
为实现电动机的连续运行,可以采用如图所示的接触器自锁正转控制电路。
接触器自锁正转图合上QS即引入三相电源。
当按下SB1时,交流接触器KM 的线圈通电,其主触点闭合,使电动机M直接起动运行。
同时与SB1并联的常开辅助触点KM闭合。
这样,当松开SB1,即SB1复位时,KM线圈通过KM的辅助触点继续通电,使电动机连续运行。
这种依靠接触器自身触点使其线圈保持通电的措施,我们称为自锁。
当按下停止按钮SB2时,接触器KM断电释放,其主触点将三相电源切断,M立即停转。
同时KM的辅助触点断开,切断线圈KM的电源。
当松开停止按钮SB2后,其常闭触点恢复闭合后,因接触器KM的自锁在切断控制电路时已分断,解除了自锁,SB1也断开,所以接触器KM不能得电,电动机M就不会转动。
这是电工学习中的基础电路图,很多复杂电路图就是在这个电路图基础上扩展的,非常重要,所以重点说一下。
电子工程师必须掌握的20个电子行业最基本的模拟电路图
电子工程师必须掌握的20个电子行业最基本的模拟电路图这电子20个电路图,可以说是电子行业最基本的电路图,但电子工程师却必须熟记。
为什么呢?因为这是电子行业最基本的电子电路图,连最基本的都没掌握,那就真的算不上自动化、电子、电控类专业人士,技术还有待提升。
下面我们一起来看看这20个电子行业最基本的模拟电路图。
1、桥式整流电路图2、电源滤波器电路图3、信号滤波器电路图4、微分和积分电路图5、共射极放大电路图6、分压偏置式共射极放大电路图7、共集电极放大电路图(射极跟随器)8、电路反馈框电路图9、二极管稳压电路图10、串联稳压电源电路图11、差分放大电路图12、场效应管放大电路图13、选频(带通)放大电路图14、运算放大电路图15、差分输入运算放大电路图16、电压比较电路图17、RC振荡电路图18、LC振荡电路图19、石英晶体振荡电路图20、功率放大电路图掌握这20个模拟电路可以分为三个层次:初级层次、中级层次、高级层次。
初级层次:熟练记住这二十个电路图,并清楚这些电路的作用。
中级层次:能分析这二十个电路中的关键元器件的作用;每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法。
定性分析电路信号的流向、相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。
高级层次:能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。
至于你想达到哪个级别,那就自行去研究吧!。
(完整版)基础电路图大全
电源电路单元一、电源电路的功能和组成每个电子设备都有一个供给能量的电源电路。
电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。
电子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从 220 伏市电变换成直流电,应该先把 220 伏交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。
有的电子设备对电源的质量要求很高,所以有时还需要再增加一个稳压电路。
因此整流电源的组成一般有四大部分,见图 1 。
其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路。
二、整流电路整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的电路。
( 1 )半波整流半波整流电路只需一个二极管,见图 2 ( a )。
在交流电正半周时 VD 导通,负半周时 VD 截止,负载 R 上得到的是脉动的直流电( 2 )全波整流全波整流要用两个二极管,而且要求变压器有带中心抽头的两个圈数相同的次级线圈,见图 2 ( b )。
负载 R L 上得到的是脉动的全波整流电流,输出电压比半波整流电路高。
( 3 )全波桥式整流用 4 个二极管组成的桥式整流电路可以使用只有单个次级线圈的变压器,见图 2 ( c )。
负载上的电流波形和输出电压值与全波整流电路相同。
( 4 )倍压整流用多个二极管和电容器可以获得较高的直流电压。
图 2 ( d )是一个二倍压整流电路。
当 U2 为负半周时 VD1 导通, C1 被充电, C1 上最高电压可接近 1.4U2 ;当 U2 正半周时 VD2 导通, C1 上的电压和 U2 叠加在一起对 C2 充电,使 C2 上电压接近 2.8U2 ,是 C1 上电压的 2 倍,所以叫倍压整流电路。
三、滤波电路整流后得到的是脉动直流电,如果加上滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分,就可得到平滑的直流电。
( 1 )电容滤波把电容器和负载并联,如图 3 ( a ),正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就可使负载上得到平滑的直流电。
六款简单的开关电源电路设计,内附原理图详解
六款简单的开关电源电路设计,内附原理图详解简单的开关电源电路图(一)简单实用的开关电源电路图调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz。
输出电压需要稳压。
输出电流可以达到500mA.有效功率8W、效率87%。
其他没有要求就可以正常工作。
简单的开关电源电路图(二)24V开关电源,是高频逆变开关电源中的一个种类。
通过电路控制开关管进行高速的道通与截止,将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!24V开关电源的工作原理是:1.交流电源输入经整流滤波成直流;2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的。
24v开关电源电路图简单的开关电源电路图(三)单端正激式开关电源的典型电路如下图所示。
这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。
当开关管VT1导通时,VD2也导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3 继续向负载释放能量。
在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。
为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。
由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50-200 W的功率。
电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的实际应用较少。
简单的开关电源电路图(四)推挽式开关电源的典型电路如图六所示。
它属于双端式变换电路,高频变压器的磁芯工作在磁滞回线的两侧。
电路使用两个开关管VT1和VT2,两个开关管在外激励方波信号的控制下交替的导通与截止,在变压器T次级统组得到方波电压,经整流滤波变为所需要的直流电压。
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一、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、 V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。
调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。
FU1选用1A,FU2选用3A~5A。
VD1、VD2选用 6A02。
RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300µF/35V电解电容,C2、C3选用0.1µF独石电容,C4选用470µF/35V电解电容。
R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。
V1选用2N3055,V2选用 3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG802、10A3~15V稳压可调电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路。
第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。
第一路的电路非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。
第二部分与普通串联型稳压电源基本相同,所不同的是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,所以使电路简化,成本降低,而稳压性能却很高。
图中电阻R4,稳压管TL431,电位器R3组成一个连续可调得恒压源,为BG2基极提供基准电压,稳压管TL431的稳压值连续可调,这个稳压值决定了稳压电源的最大输出电压,如果你想把可调电压范围扩大,可以改变R4 和R3的电阻值,当然变压器的次级电压也要提高。
变压器的功率可根据输出电流灵活掌握,次级电压15V左右。
桥式整流用的整流管QL用15-20A硅桥,结构紧凑,中间有固定螺丝,可以直接固定在机壳的铝板上,有利散热。
调整管用的是大电流NPN型金属壳硅管,由于它的发热量很大,如果机箱允许,尽量购买大的散热片,扩大散热面积,如果不需要大电流,也可以换用功率小一点的硅管,这样可以做的体积小一些。
滤波用50V4700uF电解电容C5和C7分别用三只并联,使大电流输出更稳定,另外这个电容要买体积相对大一点的,那些体积较小的同样标注50V4700uF尽量不用,当遇到电压波动频繁,或长时间不用,容易失效。
最后再说一下电源变压器,如果没有能力自己绕制,有买不到现成的,可以买一块现成的200W以上的开关电源代替变压器,这样稳压性能还可进一步提高,制作成本却差不太多,其它电子元件无特殊要求,安装完成后不用太大调整就可正常工作。
二、开关电源1、PWM开关电源集成控制IC-UC3842工作原理UC3842工作原理下图为UC3842 内部框图和引脚图,UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;③脚为电流检测输入端,当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8/(RT×CT);⑤脚为公共地端;⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;⑧脚为5V 基准电压输出端,有50mA 的负载能力。
UC3842 内部原理框图UC3842是一种性能优异、应用广泛、结构较简单的PWM开关电源集成控制器,由于它只有一个输出端,所以主要用于音端控制的开关电源。
UC3842 7脚为电压输入端,其启动电压范围为16-34V。
在电源启动时,VCC﹤16V,输入电压施密物比较器输出为0,此时无基准电压产生,电路不工作;当 Vcc﹥16V时输入电压施密特比较器送出高电平到5V蕨稳压器,产生5V基准电压,此电压一方面供销内部电路工作,另一方面通过⑧脚向外部提供参考电压。
一旦施密特比较器翻转为高电平(芯片开始工作以后),Vcc可以在10V-34V范围内变化而不影响电路的工作状态。
当Vcc低于10V时,施密特比较器又翻转为低电平,电路停止工作。
当基准稳压源有5V基准电压输出时,基准电压检测逻辑比较器即达出高电平信号到输出电路。
同时,振荡器将根据④脚外接Rt、Ct参数产生 f=/Rt.Ct的振荡信号,此信号一路直接加到图腾柱电路的输入端,另一路加到PWM脉宽市制RS触发器的置位端,RS型PWN脉宽调制器的R端接电流检测比较器输出端。
R 端为占空调节控制端,当R电压上升时,Q端脉冲加宽,同时⑥脚送出脉宽也加宽(占空比增多);当R端电压下降时,Q端脉冲变窄,同时⑥脚送出脉宽也变变窄(占空比减小)。
UC3842各点时序如图所示,只有当E点为高电平时才有信号输出,并且a、b点全为高电平时,d点才送出高电平,c点送出低电平,否则d点送出低电平,c点送出高电平。
②脚一般接输出电压取样信号,也称反馈信号。
当② 脚电压上升时,①脚电压将下降,R端电压亦随之下降,于是⑥脚脉冲变窄;反之,⑥脚脉冲变宽。
③脚为电流传感端,通常在功率管的源极或发射极串入一小阻值取样电阻,将流过开关管的电流转为电压,并将此电压引入境脚。
当负载短路或其它原因引起功率管电流增加,并使取样电阻上的电压超过1V时,⑥脚就停止脉冲输出,这样就可以有效的保护功率管不受损坏。
2、TOP224P构成的12V、20W开关直流稳压电源电路由TOP224P构成的 12V、20W开关直流稳压电源电路如图所示。
电路中使用两片集成电路:TOP224P型三端单片开关电源(IC1),PC817A型线性光耦合器(IC2)。
交流电源经过UR和Cl整流滤波后产生直流高压Ui,给高频变压器T的一次绕组供电。
VDz1和VD1能将漏感产生的尖峰电压钳位到安全值,并能衰减振铃电压。
VDz1采用反向击穿电压为200V的P6KE200型瞬态电压抑制器,VDl选用1A /600V的UF4005型超快恢复二极管。
二次绕组电压通过V砬、C2、Ll和C3整流滤波,获得12V输出电压Uo。
Uo值是由VDz2稳定电压Uz2、光耦中 LED的正向压降UF、R1上的压降这三者之和来设定的。
改变高频变压器的匝数比和VDz2的稳压值,还可获得其他输出电压值。
R2和VDz2五还为12V输出提供一个假负载,用以提高轻载时的负载调整率。
反馈绕组电压经VD3和C4整流滤波后,供给TOP224P所需偏压。
由R2和VDz2来调节控制端电流,通过改变输出占空比达到稳压目的。
共模扼流圈L2能减小由一次绕组接D端的高压开关波形所产生的共模泄漏电流。
C7为保护电容,用于滤掉由一次、二次绕组耦合电容引起的干扰。
C6可减小由一次绕组电流的基波与谐波所产生的差模泄漏电流。
C5不仅能滤除加在控制端上的尖峰电流,而且决定自启动频率,它还与R1、R3一起对控制回路进行补偿。
本电源主要技术指标如下:交流输人电压范围:u=85~265V;输入电网频率:fLl=47~440Hz;输出电压(Io=1.67A):Uo=12V;最大输出电流:IOM=1.67A;连续输出功率:Po=20W(TA=25℃,或15W(TA=50℃);电压调整率:η=78%;输出纹波电压的最大值:±60mV;工作温度范围:TA=0~50℃。
三、DC-DC电源1、3V转+5V、+12V的电路图由电池供电的便携式电子产品一般都采用低电源电压,这样可减少电池数量,达到减小产品尺寸及重量的目的,故一般常用3~5V作为工作电压,为保证电路工作的稳定性及精度,要求采用稳压电源供电。
若电路采用5V工作电压,但另需一个较高的工作电压,这往往使设计者为难。
本文介绍一种采用两块升压模块组成的电路可解决这一难题,并且只要两节电池供电。
该电路的特点是外围元件少、尺寸小、重量轻、输出+5V、+12V都是稳定的,满足便携式电子产品的要求。
+5V电源可输出60mA,+12V电源最大输出电流为5mA。
该电路如上图所示。
它由AH805升压模块及FP106升压模块组成。
AH805是一种输入1.2~3V,输出5V的升压模块,在3V供电时可输出 100mA电流。
FP106是贴片式升压模块,输入4~6V,输出固定电压为29±1V,输出电流可达40mA,AH805及FP106都是一个电平控制的关闭电源控制端。
两节1.5V碱性电池输出的3V电压输入AH805,AH805输出+5V电压,其一路作5V输出,另一路输入FP106使其产生28~30V电压,经稳压管稳压后输出+12V 电压。
从图中可以看出,只要改变稳压管的稳压值,即可获得不同的输出电压,使用十分灵活。
FP106的第⑤脚为控制电源关闭端,在关闭电源时,耗电几乎为零,当第⑤脚加高电平》2.5V时,电源导通;当第⑤脚加低电平<0.4V时,电源被关闭。
可以用电路来控制或手动控制,若不需控制时,第⑤脚与第⑧脚连接。
2、用MC34063做3.6V电转9V电路图工作状态:无负载:输入:3.65V、18uA(相当600mAH的电池待机三年多)有负载:输出:9.88V、50.2mA,输入:3.65V、186.7mA,效率为72%工作原理:无负载时,IC的 6脚没有电,停止工作,输入端3.65V工作电流只有18uA(相当600mAH的电池待机三年多)!当有负载时(Q1有Ieb电流),8550的EC极导通,IC得电工作。
IC是否工作是由是否有负载决定的,就相当一个电池。
用IC做电压转换效率高,输出稳定!这个电路加点改进,增加功率可以做“不需开关的4.2V转5V移动电源”。
可以用个电池盒做手机的后备电源!电路图我的电感是用0.3mm的线在1cm的工字磁芯上绕约30匝。
我觉得这磁芯用得偏大了,他的空间还没有绕上一半。