直流斩波电路(DC Chopper)的功能是将直流电变为另一种固定的或可调的直流电,也称为直流-直流变换器(DC/DC Converter),直流斩波电路(DC Chopper)一般是指直接将直流变成直流的情况,不包括直流-交流-直流的情况;直流斩波电路的种类很多,包括6种基本斩波电路:降压斩波电路,升压斩波电路,升降压斩波电路,Cuk斩波电路,Sepic斩波电路,Zeta斩波电路,前两种是最基本电路。
2021-11-19 20:33:31 266KB 直流斩波电路 降压斩波电路
1
这种小型PCB可以在任何地方使用。 U可以控制T12熨斗,U可以控制电源,U可以控制LED。 最后,您可以使用Arduino PWM在0-36 VDC范围内控制一切。 这是用于高压的正确MOSFET晶体管控制电路。 要运行该模块,您需要: 1,Arduino mosfet驱动程序2.12v 3.加载
2021-11-16 22:18:49 118KB DC 转换器 Arduino 电路方案
1
用途广泛的DC-DC转换器,在5V 2A时具有稳定的输出,可用于为arduino,raspberry pi,Jetson Nano等供电。 硬件部件: 德州仪器LMR16020× 1个 软件应用程序和在线服务: Easyeda 手动工具和制造机: 烙铁(通用) 在电动汽车中,电池组两端的电位差始终远大于控制逻辑板工作时的电压。由于需要低压电源线(通常等于5V),因此有必要使用称为“降压转换器”的特殊电子电路。通过这些装置,可以非常有效地转换电压,实际上,可以达到等于95%的η值。 LMR16020选择 在这种情况下,决定通过集成的LMR16020开发降压转换器。该集成的兴趣点如下: • 1.输入电压范围:4、3 V至60V。考虑使用标称电压为48V的电池组,降压转换器工作的电压范围适合应对电池提供的电压 • 2. 2 A连续输出电流。这样的输出电流可以同时为多个低功率设备或单个较大的设备(如Nvidia Jetson Nano)供电。 • 集成式高端Mosfet。这样可以节省PCB上的空间并避免选择合适的MOSFET来提高电路效率的问题 • 关断模式下的OQC超低40μA,电流超低1μA。集成的设计旨在在使用电池的电路中提供出色的性能。由于这些功能,还可以节省能源,延长电池寿命 • 过热,过压和短路保护。并非所有“降压转换器” IC都能保证的非常重要的方面,有可能在发生故障时保留数字逻辑电路 设计所需参数 构建降压转换器所需的参数为: • 输入电压:V_IN 48V • 输出电压:V_OUT 5.0V • 最大输出电流:I_OUT 2.0 A • I_EN 1μA • I_HY S 3.6μA • 瞬态响应0.2 A至2 A:5% • 输出电压纹波:10mV • 输入电压纹波:400 mV • 开关频率:f_SW 600 KHz 输出电压设定点 可以使用由顶部反馈电阻器R FBT和底部反馈电阻器RFBB组成的分压器,根据需要设置LMR16020交付的输出电压。与两个电阻器相关的方程式如下: RFBT =(V_OUT − 0.75)/0.75×RF BB 考虑到V_OUT电压等于5V,为R_FBT选择100kΩ的值,我们得出R_FBB约为17.65kΩ。取整,结果为17.8kΩ。 开关频率 为了计算能够设置工作频率的电阻RT的值,必须考虑以下公式: RT(kΩ)= 42904×fSW(kHz)^(− 1.088) 考虑到600 kHz的工作频率,我们得出RT值为40.72kΩ。因此,最接近理论电阻的实际电阻值为41.2kΩ。 输出电感选择 要选择电感值,必须考虑一些输入参数,但首先要获得最大电流纹波。后者越大,整个电路的效率越差。随着输入电压的增加,LMIN电感的最小值可以使用最大输入电压来计算。将KIND视为代表相对于最大输出电流的电流纹波量的系数,将其设置为令人满意的结果20%。电感值的计算继续如下: △iL = [V OUT×(V IN MAX − V_OUT)] / [V_IN_MAX×L×f_SW] L MIN =(V_IN_MAX − V_OUT)/(I×K_IND)×(V_OUT)/(V_IN_MAX×f_SW) 在这种情况下,选择以下参数进行电感计算: • V_IN_MAX:48 V • V_OUT:5.0 V • f_SW:600 kHz • K_IND:20% 获得的LMIN最小电感值为17.716μH,随后为实际实现选择22.0μH的电感。以这种方式,获得了0.400A的纹波值。 输出电容选择 当转换器处于稳定状态时,降压转换器的输出电容器负责管理输出电压纹波。输出上的这种纹波由两个基本成分组成:第一个是电感器输出上存在的纹波与电容器的等效串联电阻(ESR)相交的结果: △V OUT =△iL×ESR = K_IND×I_OUT×ESR 第二个贡献是由对电容器充电和放电的电感器的纹波引起的: △V_OUT_C =(△i_L)/(8×f_SW×C_OUT)=(种类×IOUT)/(8×f_SW×C_OUT) 由于两个组件彼此异相,因此总输出纹波较低。要计算容量的最小值,请使用以下公式,然后取两个值中的较大者: COUT> 3×(IOH-IOL)/(f_SW×V _US) COUT>(I_OH ^ 2 − I_OL ^ 2)/ [(V_OUT + V_OS)^ 2 − V_OUT ^ 2]×L 考虑以下设计参数: • 种类:20% • IOL:1.6 A • IOH:2.4 A • △V_OUT_C:10毫伏 • V_US:5%V OUT = 250 mV • V_OS:5%V OUT = 250 mV 我们得出COUT不能小于8.33μF。根据显示的最后两个方程式选择COUT得出的最大值作为最小值,我们得出该值
2021-11-16 22:13:31 155KB 降压转换器 DC-DC 电路方案
1
DC_DC降压模块以MP1593芯片为主、 (1)带有电位器可调节输出电压2.8v到8.2v (2) 有2组针,分别可输出 电源电压 和 降压之后的电压 (3)带有led指示灯和自锁开关
1
使用XL4015芯片实现8-36v电压输入,输出可调,电流可达5A。
2021-11-05 08:18:26 678KB 降压式直流稳压电源 xl4015 电路方案
1
自从有了交流电人们就认识了交流电通过电容后所表现的性质,下面一起来学习一下
2021-11-05 01:32:26 172KB 电容降压 电路图 原理图 文章
1
描述 PMP21278 参考设计是一款 300W 的电源,它采用 LM5176 4 开关降压/升压控制器,适用于工业应用。此设计的工作电压为 9V 至 50V。此设计具有 12V 的输出,并且能够提供 25A 的持续电流。开关频率设为 230kHz。PMP21278 组装在 SV601348A PCB 上。对于该测试报告上采用的所有测试数据,使用三个具有 6.8mF、65V 额定值的电解电容器来减弱输入电源的线路电感。 特性 输入电压为 9V 至 50V,输出电压为 12V (25A) 可实现 97% 的峰值效率 过流、过压和过热保护 高功率密度
2021-11-04 20:44:57 2.99MB 电源 控制器 开源 电路方案
1
基于STM32的BUCK降压电路,包含主电路,驱动电路,电源,隔离等。该降压电路涉及到重要芯片包括IR2104,OACS712及74LVC245和7812等。
2021-11-04 17:49:38 164KB 开关电源 buck拓扑 电路方案
1
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.2A、55V 降压型开关稳压器 LT3991,该器件具有一个集成的升压二极管。其突发模式 (Burst Mode?) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.8uA。LT3991 的 4.3V 至 55V 输入电压范围使其非常适用于汽车和工业应用。其内部 1.7A 开关可以在电压低至 1.19V 时提供高达 1.2A 的连续输出电流。LT3991 的突发模式工作提供超低静态电流,从而使其非常适用于诸如汽车或工业系统等应用,这类系统要求始终保持接通工作和最佳电池寿命。开关频率从 200kHz 至 2MHz
1