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313、基于BOOST设计的12V至36V 3A升压电路开关电源方案(含原理图、PCB图及仿真图)

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简介:
本项目介绍了一种基于BOOST拓扑结构的高效升压变换器设计方案,可将输入电压从12V提升到36V,并提供高达3A的输出电流。文档中包含详尽的设计原理、电路布局(PCB)及仿真结果图示,为电源设计工程师提供了实用参考。 基于BOOST设计的升压电路用于将12V直流电压转换为36V输出电压,并提供最大1A的电流(即36W功率)。输入脉宽范围在5V到20V之间,因此该DC-DC开关电源采用Boost拓扑结构进行升压。 Boost升压电路是一种常见的开关式直流电升压方式。它通过控制开关管的导通和关断来调节电感储存与释放能量的过程,从而实现输出电压高于输入电压的效果。这种变换过程又被称为斩波,在实际应用中主要采用脉宽调制(PWM)的方式进行控制。 根据设计需求及Boost电路的特点,可以选择多种集成升压芯片以满足要求。常见的选择包括XL6009、XL6019、MP9185、MC33063A、MP1540/1541以及XC9119和TPS61040等型号的芯片。

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  • 313BOOST12V36V 3APCB仿
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    本项目介绍了一种基于BOOST拓扑结构的高效升压变换器设计方案,可将输入电压从12V提升到36V,并提供高达3A的输出电流。文档中包含详尽的设计原理、电路布局(PCB)及仿真结果图示,为电源设计工程师提供了实用参考。 基于BOOST设计的升压电路用于将12V直流电压转换为36V输出电压,并提供最大1A的电流(即36W功率)。输入脉宽范围在5V到20V之间,因此该DC-DC开关电源采用Boost拓扑结构进行升压。 Boost升压电路是一种常见的开关式直流电升压方式。它通过控制开关管的导通和关断来调节电感储存与释放能量的过程,从而实现输出电压高于输入电压的效果。这种变换过程又被称为斩波,在实际应用中主要采用脉宽调制(PWM)的方式进行控制。 根据设计需求及Boost电路的特点,可以选择多种集成升压芯片以满足要求。常见的选择包括XL6009、XL6019、MP9185、MC33063A、MP1540/1541以及XC9119和TPS61040等型号的芯片。
  • UC384X BOOST12V170V+PCB
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    本资源提供基于UC384X芯片设计的BOOST升压电路方案,可将输入电压从12V提升至最高170V。附有详细电路图及PCB板布局文件。 UC384X BOOST升压电路用于将12V电压提升至12V到170V之间。该电路图及PCB设计可用于相关应用中。
  • LM259612V5V, 3APCBZIP
    优质
    本资源提供了一套基于LM2596芯片设计的降压电路方案,能够将输入电压从12V降至稳定的5V输出,并支持最大3A电流负载。压缩包内含详细的电路原理图及PCB布局文件,适用于电源模块开发和DIY项目。 基于LM2596的12V转5V、3A原理图及PCB可以直接在AD软件中打开。该电路能够根据负载大小的变化调整3A的大电流输出,确保稳定可用。
  • 12V 3A 40W .pdf
    优质
    本资料提供了一份详细的12V 3A 40W开关电源电路设计图纸,包含所有必要的元器件清单及参数设置说明。适合电子工程师和技术爱好者参考使用。 ### 开关电源电路图设计与原理 本资源提供了一个12V3A、40W的开关电源电路设计方案,包括详细的电路图、组件参数以及工作原理。 #### 一、电路结构概述 该开关电源主要包括以下几个部分: 1. **交流输入端**:BR1全波整流器和C1滤波电容,将交流电压转换为直流高压VI。 2. **高频变压器初级绕组供电**:V R1 和 D1 将漏感产生的尖峰电压钳位到安全值以下,并衰减振铃电压。 3. **次级绕组输出整流和滤波**:D1、C2、L1 及 C3 用于将次级绕组的电压进行整流及滤波处理,以获得稳定的12V 输出电压Vo。 4. **反馈绕组供电电路**:通过 D3 和 C4 整流滤波来提供TOP224Y所需的偏置电源。 #### 二、工作原理 该开关电源的工作流程如下: 1. 输入交流电经过BR1全波整流和C1的滤波,生成直流高压VI。 2. 高频变压器初级绕组通过VR1和D1来抑制漏感引起的尖峰电压,并减少振铃效应的影响。 3. 次级绕组产生的输出电压经由D1、C2、L1及C3进行整流滤波处理,最终得到稳定的12V 输出电压Vo。 4. 反馈绕组的电压通过 D3 和 C4 整流滤波后供给TOP224Y所需的偏置电源。 #### 三、主要组件参数 该电路设计中使用的主要元件包括: - **BR1**:全波整流桥 - **C1**:输入滤波电容 - **VR1**:瞬态电压抑制器(反向击穿为200V) - **D1**:超快恢复二极管,额定电流为 1A,耐压值600V - **C2、C3**:输出滤波电容 - **L1**:滤波电感 - **VR2**:稳压器(具体型号未明确) - **R1、R2**:电阻元件 - **D3**:二极管,用于反馈绕组整流 - **TOP224Y**:功率器件 - **C5、C6、C7、C8**:各种滤波电容 #### 四、设计注意事项 在进行电路设计时需要注意以下几点: 1. 通过VR1和D1来限制高频变压器初级绕组的漏感电压。 2. 确保次级整流后的输出能够稳定地提供12V电压Vo。 3. 反馈绕组必须为TOP224Y供应足够的偏置电源。 4. 在稳压管VR2两端并联一个软启动电容C7,用于限制开机时的占空比。 #### 五、应用领域 该电路设计适用于多种电子设备: - **台式电脑** - **笔记本电脑** - **服务器** - **嵌入式系统** - **医疗装置** - **家用电器** #### 六、总结 本段落档提供了一个12V3A,40W开关电源的详细设计方案,包括电路图和组件参数。此设计适用于各种电子设备,并具有广泛的应用潜力。
  • APW7137模块PCB)-
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    本项目提供了一套详细的APW7137升压模块设计方案,包括完整的电路原理图及PCB布局文件。适合需要高效电源管理的电子设备应用。 项目目前处于样品制作阶段,后续会继续更新相关信息。
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    本资源提供一款广泛电压范围(1.5V 至 30V)和大电流输出能力(高达3A)的可调节开关电源的设计参考,包括详细的电路原理图以及 PCB 布局信息。 1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图及PCB资料,实测可用,欢迎下载!
  • 12V 5A 详尽资料(PCBBOM清单)-
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    本资源提供全面详细的12V 5A开关电源设计方案,包括工作原理图、PCB布局和物料清单(BOM),适合电子工程师深入研究与应用。 电压/电流:11.6---12.6V / 5A 输出功率:≤60W 稳压精度:<±1% 负载效应:<±1% 源效应:<±0.3% 温度系数:<±0.1% 负载效应恢复时间:≤200uS 开机过冲幅度:<±10% 启动冲击电流:<150% 衡重杂音:<2mV 峰峰值杂音:<100mV 过压保护 短路保护
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    优质
    本资源提供ZVS(零电压开关)电路的详细原理图和PCB设计源文件,适用于研究与开发需要高效低损耗电源转换应用的技术人员。 ZVS代表零电压开关(Zero Voltage Switch),指的是在开关管关断前其两端的电压已经降为0的状态。这样可以将开关损耗降到最低水平。我们常见的电磁炉以及LLC电源都是采用这种谐振方式,而普通的充电器等则使用的是硬开关技术,相比之下耗损更大一些。 ZVS能够实现高效率运作,但也有一个局限性——调节范围通常较小。比如在使用电磁炉时,当功率调至较大值以维持持续加热;然而若将功率调整到较低水平,则会出现断续加热的情况,这是因为此时系统无法保持谐振状态。与之相反的是传统的硬开关电源,在任何负载条件下(无论是空载还是满载)都能实现连续震荡。 ZVS逆变器电路图和PCB板示意图展示了其工作原理的具体细节。