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TPS5430 12V至±5V双电源AD设计全面资源

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简介:
本资料详尽介绍了基于TPS5430芯片实现从12V转换为±5V双电源的模拟电路设计方案,涵盖原理图、PCB布局及调试技巧。 TPS5430 12V转+5V-5V双电源AD设计硬件原理图、PCB及3D封装库文件已工程测试验证完毕。提供Altium Designer设计源文件,供大家参考。

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  • TPS5430 12V±5VAD
    优质
    本资料详尽介绍了基于TPS5430芯片实现从12V转换为±5V双电源的模拟电路设计方案,涵盖原理图、PCB布局及调试技巧。 TPS5430 12V转+5V-5V双电源AD设计硬件原理图、PCB及3D封装库文件已工程测试验证完毕。提供Altium Designer设计源文件,供大家参考。
  • 基于TPS5430的+12V-12V转换.zip
    优质
    本资料详细介绍了一种使用TPS5430芯片实现从+12V到-12V电压转换的设计方案,适用于需要双向供电的应用场景。文档包含详细的电路图和参数设置说明。 基于TPS5430设计的+12V转-12V变换电路包括原理图文件和BOM文件。
  • TPS5430 DC/DC 转 +5V/-5V AD 硬件原理图及 PCB 和 3D 封装库文件.zip
    优质
    本资源包提供TPS5430芯片设计的+5V/-5V双电源AD方案,包含详细的硬件原理图、PCB布局以及3D封装库文件。 TPS5430 DC/DC转+5V/-5V双电源AD设计硬件原理图、PCB及3D封装库文件采用2层板设计,尺寸为6033x40mm,双面布局布线。该设计包含完整的原理图和PCB文件,并已通过制板测试验证。这些文件可以用Altium Designer(AD)软件打开或修改,可作为产品设计的参考。
  • 12V5V和3.3V转换模块
    优质
    这款电源转换模块能够高效地将12伏特电压降至5伏特或3.3伏特,适用于各种电子设备和电路板供电需求,确保稳定可靠的电力供应。 +12V到-12V转换为+5V、+8V和+3.3V的电源模块。
  • 5V12V升压
    优质
    本设计提供了一种高效的5V至12V升压电路方案,适用于多种电子设备中需要电压提升的应用场景。通过优化电路结构与元件选择,实现高效率、低噪音及宽输入电压范围的电源转换功能。 由于电路需要24伏特和5伏特电压,并且每个电压有各自的地线,工作电流达到3安培,在设计并仿真该电路时遇到了问题:单独对两个部分进行仿真都没有问题,但当将它们合并后一起仿真就会出现问题。这是否是因为不同的地导致的呢?仿真的时候出现了错误信息。
  • 12V5V 063降压模块原理图及PCB AD
    优质
    本项目提供从12V降至5V电压转换的063型降压模块详细原理图与PCB设计,采用Altium Designer软件进行电路布局和仿真。 自己制作的MC34063 PCB板用于降压功能,已经测试成功。该板采用排针接口设计。
  • 12V5V开关路及分析(含仿真文件)
    优质
    本项目详细介绍了从12V转换为5V的开关电源电路的设计与分析过程,并包含用于验证设计正确性的仿真文件。 12V至5V开关电源电路及设计分析包含仿真文件。
  • TPS5430正负.zip
    优质
    该文档提供了关于TPS5430芯片的设计和应用指南,专注于创建具有正负双电源输出的电路设计。 TPS5430电源模块提供PCB、原理图及整个工程资料,可直接根据原理图参数进行打样生产。通过调节反馈电阻的阻值可以调整输出电压。实测结果显示,在空载状态下负电源纹波小于18mVpp,正电源纹波小于22mVpp。这款模块是电子设计开发中不可或缺的电源转换工具。
  • 从24V转换到12V5VAD
    优质
    本设计图展示了如何将24V电源有效转换为12V与5V电压输出的电路设计方案,适用于各种电子设备的供电需求。 AD的电源设计图非常经典且典型,采用高效的THS5450芯片,具有高效率和小输出电流的特点。
  • 如何5V12V的Boost路?.docx
    优质
    本文档详细介绍了设计一个能够将输入电压从5V提升到12V的Boost升压电路的方法。通过原理分析、元件选择和电路搭建,为工程师及电子爱好者提供实用指导和技术支持。 为了将5V电压升至12V,推荐使用DC/DC升压芯片SX1308进行设计。该国产芯片体积小、封装简单且外设电路较少。本段落介绍如何利用SX1308实现有效的升压设计。 在展示的实例中,输入电压为5V时,输出电压为稳定的12V,并能提供至少1A的最大输出电流。图示中的XL6009是一款常用的大电流DC-DC升压IC,其推荐工作范围是5~32V,最大可达到35V的输出电压。内置功率MOSFET开关能够处理高达4A的电流,在频率为400KHz时工作。 电路中,XL6009的引脚②作为使能控制端,当悬空时处于高电平状态并正常运行;若将该引脚设为低电平,则IC内部关闭且无电压输出。因此可以通过一个小开关来操控整个升压电路的工作情况。 本设计中,通过调整电阻R1和R2的阻值可以改变输出电压,在图示配置下,当使用标称值分别为10KΩ和330Ω的两个电阻串联代替实际不存在的10.33KΩ电阻时,可确保稳定的12V输出。 此外,推荐选择47μH贴片功率电感作为电路中的L,并配以整流电流为3A的肖特基二极管(如型号1N5822)来增强性能。