Advertisement

三种电源转换器电路设计图简述

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本资料提供三种不同类型的电源转换器电路设计方案概述,包括原理说明与设计要点。适合电子工程师参考学习。 本段落主要介绍了三种电源转换器的设计原理图:3.3V至5V电平转换器、模拟增益电路以及模拟补偿电路,并对这些电路进行了简单的讲解。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 优质
    本资料提供三种不同类型的电源转换器电路设计方案概述,包括原理说明与设计要点。适合电子工程师参考学习。 本段落主要介绍了三种电源转换器的设计原理图:3.3V至5V电平转换器、模拟增益电路以及模拟补偿电路,并对这些电路进行了简单的讲解。
  • 易RS232至RS485
    优质
    本项目介绍了一种将RS232信号转换为RS485信号的简便电路设计方案,适用于远程数据传输需求。 RS232-485转换器主要包括电源、232电平转换和485电路三部分。
  • DC-DC与PCB
    优质
    本项目专注于DC-DC转换器的设计,涵盖详细电路图及PCB布局。旨在提供高效、稳定的电源解决方案,适用于各种电子设备。 基于LM5160的Fly-Buck DC-DC转换器能够提供隔离电压输出,因此也被称为隔离降压转换器。一个简单的降压转换器加上另一个绕组电感形成耦合电感,并且加入肖特基二极管和电容器后就构成了飞降压转换器。该设计中,电感的一侧作为初级部分,另一侧为次级部分。这种转换器适用于需要由单个电源产生多个输出电压的应用场景,例如+-5V、+-9V等可以使用单一的Fly-Buck转换器来创建。此外,它是一种低功耗和低电磁干扰(EMI)的降压解决方案。
  • AD
    优质
    本项目专注于AD转换器电路设计,旨在通过优化电路结构与参数选择,实现高效、精确的数据采集系统。 利用Multisim7实现AD转换器设计,线路简单且仿真效果良好,能够验证AD转换理论的正确性。
  • 芯锂池充
    优质
    本资料详细展示了三芯锂电池充电器的设计方案与电路图,涵盖从原理分析到实际应用的各项技术细节。 在电子硬件设计领域,锂电池充电器对于使用三芯锂电池的设备来说至关重要。三芯锂电池通常由三个单体电池串联组成,提供更高的电压以适应需要较大能量存储的应用。 这篇文章将深入探讨一个3A三芯锂电池充电器的工作原理和电路设计。首先了解基本工作流程:预充、恒流充电以及恒压充电阶段。在预充阶段,通过逐步激活内部化学物质为后续快速填充电池做准备;接着是提供稳定电流的恒流充电过程;最后,在保持电压稳定的条件下逐渐减小电流直至进入涓流充电状态。 该3A三芯锂电池充电器电路中包含一个由Q3、R4和D3构成的关键内置开关装置。其中,二极管D3防止反向电流流动,并在直流输入电源接入时导通以允许电流通过MOSFET Q3进入电路;而Q3作为控制元件确保仅当有外部供电存在的情况下才会让电流流向LM3411和另一个可能的MOSFET(标记为Q1)。 LM3411是一款高效率、低噪声降压型开关稳压器,适用于锂电池充电应用。它能根据电池状态调整输出电流实现恒流充电,并在整个过程中监测电压确保安全。另外,用于控制充放电过程中的负载开关MOSFET Q1也起到关键作用。 当电源断开时,Q3会自动关闭以避免无源电池的自放电现象及降低待机功耗,从而延长了电池寿命并几乎不消耗电量。 此外,电路中还可能包括多种保护机制如过充、过热和短路防护来确保锂电池在充电过程中不会受损。这些措施防止电解液分解导致电池老化缩短使用寿命;避免因温度过高引发的危险情况发生;以及当出现异常时迅速切断电流以保障设备与电池的安全。 总的来说,该三芯锂电池充电器电路设计巧妙地结合了开关控制、电源管理和安全保护功能,在提供高效可靠的同时也确保了使用的安全性。这对于电子爱好者和硬件设计师来说是一个重要的学习内容,并且在开发个人充电器或改进现有产品方面具有重要价值。
  • DC-DC
    优质
    本文探讨了在设计DC-DC转换器时选择和优化电感的关键考虑因素,包括效率、稳定性及尺寸限制等方面。 在Buck电路的设计过程中,纹波电流及电感的计算是非常重要的步骤。这些计算有助于确保电路稳定运行并达到预期性能指标。纹波电流是指开关周期内通过电容或电感产生的交流分量,而正确选择电感能够有效减少这种波动对输出电压的影响。进行相关计算时需要考虑负载条件、输入电压范围以及所需的稳压精度等参数,以优化电路设计。
  • 常见
    优质
    本文章介绍了几种常见的电压与电流之间相互转换的电路设计方法和技术应用,适用于电子工程爱好者和专业人士参考学习。 整理了几种常见的电压电流转换电路的资料,供自己学习使用。
  • AD7606模数
    优质
    AD7606是一款高速多通道同步采样模数转换器(ADC),其电路设计广泛应用于数据采集系统中。本文章将详细介绍AD7606的工作原理及其电路图,帮助读者理解如何高效地使用这款器件构建复杂的数据处理系统。 关于模数转换模块AD7606的电路图原理图及PCB图,这里重点介绍使用外部基准的情况。
  • 30W单输出反激式及PCB-方案
    优质
    本项目提供了一种高效的30W单路输出反激式电源转换解决方案,包括详尽的电路图和PCB布局设计。适合对开关电源开发感兴趣的工程师和技术爱好者研究与实践。 Power Integrations 的参考设计30W单路输出反激式转换器电路板采用 LinkSwitch-HP 系列交流-直流转换器的 LNK6766E 芯片。该设计展示了高能效通用输入90AVC-265AVC,12V 30W 功率输出的隔离式电源转换器带初级侧调节。 实物截图显示了电路板的具体参数: 使用的设备: LNK6766E 输出功率:30W (12V, 2.5A) 输入电压范围:90AVC-265AVC 该设计的PCB图可以用Allegro软件打开。
  • 优质
    本资料提供了一种详细的电流电压转换电路设计方案及其应用说明,包括关键元件选择和参数设定,适用于电子测量与控制系统。 电压-电流转换模块由精密运放与三个晶体管构成的达林顿管电路组成。该转换电路利用了晶体管平坦的输出特性和深度负反馈来使输出电流稳定,其带负载能力强,能够提供0至3A范围内的电流输出。 在这一过程中,输出电流Io通过一个反馈电阻RF产生了一个反馈电压Vf,计算公式为:Vf = V11 - V12。这个电压随后经过R5和R6的分压作用被加到运算放大器的两个输入端上。设运放两端的电压分别为V1和V2,并且Vi是由单片机DAC输出的信号。 由于理想状态下,运放的输入电流几乎为零,同时满足V1 = V2 的条件,则有:\[V_{12}[1 - \frac{R6}{(R2 + R6)}] + Vi\frac{R6}{(R2+R6)}= V_{11}\frac{R1(R1+R6)}{(R1+R5)^2}\] 另外,因为V12 = V11 - Vf,则可得:\[V_{11} \frac{R2}{(R2 + R6)}+\left(\frac{Vi R6-Vf R2 }{(R2 + R6)}\right)= V_{11}\frac{R1}{(R1+R5)}\] 假设电阻值为:\[R_1 = R_2 = 10kW,\] \[R_5 = R_6 = 1kW ,则有:Vf=Vi/10。\] 如果暂不考虑反馈时,则Io可表示为:\[Io=\frac{Vi}{(10RF)}.\] 由此可见,输出电流的标定取决于DAC转换信号所得电压Vi和电阻Rf值。这种变换关系是线性的。 为了减小温度对电路的影响,电阻Rf应由大直径铜丝制作而成,其温度系数非常低(仅为5ppm/℃),并且较大的导体横截面有助于减少温升效应。同时,在选择三个三极管时建议使用功率大的TIP122型号,并且要配备散热片以确保晶体管的正常工作状态。