Advertisement

XL6009 自动升压降压电源

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


简介:
XL6009自动升压降压电源是一款多功能电力转换设备,能够高效地调节输出电压以适应不同的用电需求。 XL6009自动升降压电源仅提供原理图。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • XL6009
    优质
    XL6009自动升压降压电源是一款多功能电力转换设备,能够高效地调节输出电压以适应不同的用电需求。 XL6009自动升降压电源仅提供原理图。
  • 1KW
    优质
    本产品为一款高效稳定的1KW升压降压变压器电源,具备优异的电压调节功能与安全保护机制,适用于多种电气设备。 ### 1KW升压降压电源关键技术知识点解析 #### 一、产品概述 **1KW升压降压电源**是一种高性能的大功率电源变换器,能够实现电压的升高或降低功能,适用于各种需要进行电压变换的应用场景。该电源支持CAN、USB、RS232等多种通讯接口,并具备良好的可编程能力,以满足不同用户的需求。 #### 二、核心特点 1. **可靠性高**:采用先进的设计技术和高质量元器件确保长时间稳定运行。 2. **耐高温电容器**:使用能在较高温度环境下保持良好性能的105℃输出电容器。 3. **通用DC输入电压**:支持多种直流输入电压,提高了电源的适应性和灵活性。 4. **高效节能**:高达92%的转换效率有效降低了能耗并减少了热量产生。 5. **软启动功能**:通过软启动控制电路减少启动时的电流冲击,保护负载设备。 6. **多重保护机制**:包括短路和过载等保护措施,在异常情况下自动切断输出以确保系统安全。 7. **紧凑设计**:体积小、重量轻便于安装和运输。 8. **全面测试**:所有产品出厂前均经过100%满负荷烧机测试,确保产品质量可靠。 #### 三、技术参数 - **型号**:S1000W-XXSY系列 - **直流输出电压**:提供24V、36V、48V等多种电压等级以满足不同应用需求。 - **输出电压误差**:根据不同型号,误差范围在±1V到±2%之间。 - **额定输出电流**:从41.6A到3.33A不等,具体取决于所选型号。 - **纹波及噪音**:最小200mVp-p至最大300mVp-p确保输出信号的质量。 - **负载稳定度**:±1V到±3V,在负载变化时电压波动小以保证稳定性。 - **直流输出功率**:全系列均为1000W。 - **效率**:高达92%±4%,表明电源转换效率高,节能环保。 - **直流电压可调范围**:如22-26V等允许用户根据实际需求调整输出电压。 - **输入电压与范围**:支持多种输入电压(例如DC12V、DC24V、AC110V、AC220V)并允许±20%的电压波动。 - **空载电流**:0.1A-0.2A,表明即使在无负载的情况下电流消耗也很低。 - **空载损耗**:<5W进一步证明了电源的高效能。 - **过载保护**:支持两种类型的过载保护(限流型和自诊断自动恢复)适用于不同应用场景。 - **过电压保护**:通过PWM机制确保输出电压不会超出设定范围。 - **风扇配置**:内置风扇有效散热,提高使用寿命。 - **温度系数**:±0.03%℃ (0~50℃) 确保在不同温度下输出稳定。 - **启动时间**:1.5s至0.5s可根据应用场景选择不同的启动速度。 - **抗震性**:具有良好的抗震性能,能够在震动环境中稳定工作。 - **耐压**:输入输出间、输入与外壳及输出与外壳的电压值确保电气安全性。 - **隔离状态**:采用非共地设计以增加安全性。 - **工作温度和湿度范围**:适用广泛的工作环境(例如-30℃~+60℃, 20%~90%RH)。 - **存储条件**:在极端条件下仍能保持良好性能(如-40℃~+85℃,10%~95%RH)。 - **外形尺寸和重量**:紧凑设计便于安装且轻便易携带。 - **安全标准**:符合UL1950、TUV EN60950等国际安全标准。 - **EMC标准**:满足SHBST2011101812EC-1、SHBST1011101811YEC-1等电磁兼容性标准。 #### 四、应用场景 该电源适用于工业自动化控制系统,科研实验精密仪器供电,电动汽车充电站的核心组件以及数据通信中心和航空航天设备的稳定运行。 #### 五、总结 **1KW升压降压电源**凭借其出色的性能指标、灵活的应用范围及强大的保护功能,在多个领域内展现出极高的价值。无论是对于科研人员还是工程师来说,这款电源都是一个理想的解决方案。高度可靠性、高效的能量转换效率以及全面的安全保障措施使其成为现代工业自动化和科学研究中的重要组成部分。
  • 调节式//负
    优质
    这款调节式电源能够灵活地进行升压、降压以及提供稳定的负压输出,适用于多种电子设备和实验需求,确保在不同电压环境下稳定运行。 可调电源升压/降压/负压 AD原理图
  • MC34063
    优质
    MC34063是一款高效的升压/降压直流变换器集成电路,适用于多种电源转换应用,能够灵活地调整输出电压,广泛应用于电子设备中。 MC34063升降压电路原理图及AD原理图+PCB制板适用于制作开关电源和其他电力电子产品学习使用。
  • 基于XL6009的可调节
    优质
    本设计介绍了一种以XL6009芯片为核心的可调式升压电路,支持输出电压的灵活调整,适用于多种电子设备供电需求。 使用Altium Designer 绘制基于XL6009芯片的可调节升压电路,设计效果良好。文件包含原理图和PCB图,并附有元件封装。
  • 四管
    优质
    四管升压降压电路是一种能够实现输出电压高于或低于输入电压的直流变换器设计,通过四个开关管灵活切换,适用于多种电源转换需求。 四管升降压电路又称为H桥升降压电路,使用四个MOS管构成的直流变换电路能够实现从输入电压到输出电压任意转换的需求,在需要调整电压的各种电子设备中广泛应用。 该电路基于H桥原理运作。H桥是一种可以控制电流方向的结构,包括四个开关元件(通常是MOS管),形成类似字母“H”的布局。在这一架构下,两个开关元件负责改变电流流动的方向,另外两个则管理电流通断状态。通过调整这些开关的状态,能够实现对输出电压大小的有效调控。 四管升降压电路中,每两枚MOS管构成一个桥臂,并且这两个桥臂交叉连接形成H型结构。利用控制每个桥臂上MOS管的开启和关闭情况,可以完成输入到输出电压之间的升压或降压转换操作。 STM32F334 Discovery套件是一款低成本、易用性高的开发工具包,用于快速评估并启动基于STM32F3系列微控制器的应用程序设计工作。此款升降压电路展示了如何运用嵌入式高分辨率定时器(HRTIM)和灵活性设置来控制这种开关模式的转换器。 这款套件需要一个独立于连接至主机PC的mini-USB电缆的外部电源支持,并且相关固件需编程到STM32F334 Discovery中以启动该演示示例运行过程。 设计四管升降压电路时,重点在于选择适当的电感、设置高分辨率定时器以及实施软件过载保护机制。其中,电感的选择直接影响着电路效率和输出稳定性;而通过精确控制MOS管的开关时间来实现平滑电流切换及高效电压转换则是依赖于高分辨率定时器的功能支持;最后,实时监测电流与电压并在超出安全范围时切断电路以避免损坏,则是软件过载保护机制的核心作用。 在使用STM32F334xx外设进行设置前,需要配置相关的宏定义。理解并掌握这些基础内容对于设计出既稳定又高效的四管升降压电路至关重要。
  • 适用于路的计算表格
    优质
    这款自动计算表格专为电子工程师设计,能够高效准确地完成升压和降压电路的设计参数计算,简化电路设计流程。 表格中的公式主要来源于德州仪器的datasheet以及民间辅助文档,这些资源可以帮助开发者快速计算。请注意,内容可能存在疏漏,请自行留意。
  • 适用于路的计算表格
    优质
    这款自动计算表格能够便捷地为电子工程师提供升压和降压电路设计所需的关键参数计算,大大提高工作效率。 表格中的公式主要来源于德州仪器的datasheet以及民间辅助文档,可帮助开发者快速计算。请注意,内容可能存在错误或遗漏,请自行核对。
  • 路设计.zip
    优质
    本资源为“升压降压电路设计”,包含详细的升压和降压电路原理图、元器件清单及应用说明,适合电子工程爱好者和技术人员参考学习。 升降压电路设计是一个课程设计项目,使用51单片机通过PWM生成方波信号,并改变占空比以调节输出电压。该项目包含程序代码、AD原理图以及IGBT、M57962L和SG3525的数据手册。
  • 基于XL6009芯片的LED照明设计
    优质
    本项目介绍了一种利用XL6009升压芯片实现高效能LED照明电源的设计方案,旨在提供稳定且节能的照明解决方案。 1. 系统方案 本系统通过输入直流电源经过开关型升压电路转换为12V电压,以供恒流源电路工作所需。使用按键控制单片机内部的DA输出信号,使恒流源电路能够稳定地输出电流。当负载两端的电压超过设定值时,由单片机内部AD信号触发报警模块发出警报。系统结构框图如图1所示。 2. 升压电路分析 该升压电路主要包含XL6009升压型直流电源变换器芯片、肖特基二极管B54以及电感元件。当XL6009的3脚输出低电平时,D1截止,此时L1作为储能组件储存电压,并通过由电容与RV1和R1组成的回路放电来降低输出电压;而当3脚处于高电平状态时,D1导通,L1向电容两端充电从而使输出电压升高。