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LM2596正负电源方案.rar

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简介:
本资源提供了一种基于LM2596芯片实现的正负电源解决方案,适用于多种电子设备,文档内详细介绍了电路设计与应用实例。 单入双出可调电源输入为正5V至40V直流电,输出可以连续调节:正1.25V至39V(最大负载3A);负1.25V至-25V(最大负载1A)。LM2596的最大输入电压限制在40V。当电源需要提供负输出时,如果输出电压加上电源的正向电压超过40V,则容易导致芯片损坏。该线路设计有效解决了这一问题,自动将压差控制在安全范围内以保护IC不受损害。例如,在15V输入条件下,系统的负电源输出最大限制为-25V。

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  • LM2596.rar
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    本资源提供了一种基于LM2596芯片实现的正负电源解决方案,适用于多种电子设备,文档内详细介绍了电路设计与应用实例。 单入双出可调电源输入为正5V至40V直流电,输出可以连续调节:正1.25V至39V(最大负载3A);负1.25V至-25V(最大负载1A)。LM2596的最大输入电压限制在40V。当电源需要提供负输出时,如果输出电压加上电源的正向电压超过40V,则容易导致芯片损坏。该线路设计有效解决了这一问题,自动将压差控制在安全范围内以保护IC不受损害。例如,在15V输入条件下,系统的负电源输出最大限制为-25V。
  • TPS5430模块
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    TPS5430正负电源模块是一款高效的双通道DC-DC转换器解决方案,适用于需要正负电压输出的应用场景,广泛应用于工业控制、通信设备等领域。 TPS5430是一款可调开关电源模块,输入电压为+12V,输出电压可在±5V范围内调节。该模块的输出电流不超过1A,并且可以通过更换功率电感封装来调整输出电流。此外,芯片的最大工作电流可达3A。
  • 基于LM2596设计(实物展示!12V、5V、压可调及路图)
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    本项目介绍了一种使用LM2596芯片实现多输出电源的设计,包括±12V和±5V固定电压以及可调节的负电压,并提供详细的实物展示与电路图。 本帖最后由 markcheng 于 2016-9-6 10:05 编辑 开关电源——正负12正负5正负3V.rar(33.03 KB, 下载次数: 27)
  • 24V转换TPS5430
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    本设计提供了一种基于TPS5430芯片实现24V直流电转为可调正负电源的高效解决方案,适用于各种电子设备。 使用TPS5430将24V电源转换为正负电源的方案是一种有效的设计方法。TPS5430芯片能够提供稳定的输出电压,并且易于实现各种控制功能,适用于多种电子设备中需要双极性供电的应用场景。通过合理配置外围电路元件,可以满足不同负载的需求,提高系统的稳定性和可靠性。
  • LM2596压辅助模块及路调试成功-
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    介绍了一种基于LM2596芯片设计的可调节输出电压的辅助电源模块,并详细阐述了实现负电压电路的方法和步骤,经过多次测试与优化,最终取得良好效果。 本次分享的是基于LM2596电压辅助电源模块及负电压LM2596电路设计的内容。 LM2596 电源模块调节器是一种降压型的单片集成电路,能提供高达3A的驱动电流,并且具有出色的线性和负载调整特性。固定输出版本包括了3.3V、5V和12V等选项;可调版则支持从1.2V到37V(误差范围±4%)之间的各种电压设定。 LM2596电源模块的应用特点如下: - 输出电压调节范围:在可调版本中,输出可以设置为1.2V至37V之间。 - 线性和负载调整保证提供高达3A的电流。 - 宽泛输入电压支持:最大工作电压可达40伏特。 - 仅需四个外部元件即可实现稳定运行。 - 内置频率振荡器,固定在150kHz,简化了设计过程。 - 具有TTL关断功能和低功耗待机模式(典型IQ为80μA)以节省能源。 - 高效率利用标准电感,并具备热关断及限流保护机制。 基于LM2596的DC-DC转换器原理图、PCB源文件以及3D库资料可以用于进一步学习和应用。
  • DCDC转换
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    本方案提供了一种高效能的DCDC正负电压转换电路设计,旨在实现电力电子系统中直流电源的灵活转换与应用。 DC-DC转换器的12V转正负5V电路图使用CS5171可以实现简单实用的效果(此处省略了具体的电路图)。该原理是通过PWM控制加上不同方向的整流二极管来产生对称性的双电源输出。电压值由比例电阻R2和R3的比例决定。 此DC-DC转换器用于正负电压间的变换,具体包括: 1. C1电容用于在LM2576刚开始工作时提供较大的启动电流。 2. D1、U1以及R1组成了过压保护电路,在+5V到±12V的转换过程中可以不使用。当输入与输出之间的电压差达到36伏以上时,该电路会关闭LM2576以防止电源IC和开关管损坏。 3. R3是上拉电阻器,ON/OFF引脚需要低电平信号才能启动工作。 4. D2、U2以及R2构成了输入电压监控电路。当检测到的输入电压达到4.5伏时,LM2576才会开始运行。如果不加此部分,则一接通电源开关管就会导通导致大电流通过,可能会损坏LM2576。 5. R4是一个用于调整输出电压大小的电位器,可以选择两个固定电阻来替代它以获得固定的输出电压值。 6. D3是续流二极管,在小于1安培电流时可使用型号为1N5819的产品;如果需要处理更大的电流(如3A),则应选用型号为1N5822的二极管。 7. 使用D4是为了防止电容C3在上电瞬间输出反向电压,建议采用1N400系列的整流二极管。
  • LM2596可调路图(Altium Designer)-
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    本资源提供基于Altium Designer设计的LM2596可调电源电路图及详细设计方案,适用于电源适配器和模块开发。 LM2596的可调电源原理图是我自己绘制的,通过调节电阻来调整输出电压,希望对大家有帮助。
  • 5V、12V和15V的制作路图
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    本资料提供了一套详细的电路设计方案,用于创建+/-5V、+/-12V及+/-15V的电源供应系统。 LM7805是一种固定+5V输出的稳压集成电路,通过特殊方法也可以使其输出电压高于5V。该芯片的最大输出电流为1A,并且常见的封装形式包括TO-220和TO-263。78和79系列集成电路的应用相对固定,电路设计也较为简单。需要注意的是,在正负直流电压输出时要关注变压器的最小输出功率和最低输出电压要求。
  • LM2596模块
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    LM2596模块是一种高效、稳定的降压型开关电源IC解决方案,适用于多种电压转换需求,广泛应用于电子设备中以提供可靠的能量供应。 LM2596模块是一种电源转换器,用于将较高的输入电压降至较低的输出电压,例如从12伏特降到5伏特。该模块基于美国国家半导体公司(现已被德州仪器收购)设计的LM2596集成电路。这款稳压器是一款高效、简易操作的固定电压降压型开关稳压器,适用于需要3.3V、5V或两者之间任意稳定输出电压的应用。 电子设计中常用的LM2596模块包括以下关键组成部分: 1. **LM2596集成电路**:这是模块的核心元件,内含一个开关晶体管、振荡器、基准电压源及控制电路。它能提供高达3A的连续输出电流,并可通过调整外部分压电阻来设置所需的输出电压。 2. **电感器**:作为降压转换的一部分,电感器用于储存能量并在非导通阶段向负载供电。选择合适的电感取决于输入和输出电压以及所需的最大电流。 3. **电容器**:包括输入滤波电容与输出稳压电容,能够减少电路中的纹波及噪声。输入端的电容帮助消除电源引入的高频干扰;而输出端的则确保了稳定的输出电压。 4. **保护机制**:LM2596模块通常配备有热、过流和短路保护功能,以防止器件损坏。 在设计文件中包含两个重要文件: - **LM2596.PcbLib**: 这是一个PCB库文件,包含了LM2596集成电路的布局信息。设计师可以利用此文件将元件放置于电路板上,并考虑其电气特性和物理尺寸,以确保正确连接和散热。 - **LM2596_Schlib1.SchLib**:这是一个原理图库文件,提供了LM2596的符号表示方式。在该文件中可以找到有关输入、输出、反馈及控制引脚的信息,帮助设计人员准确地进行电气连接。 使用这些资源,在电路设计软件(如Eagle, Altium Designer或KiCad)内快速集成LM2596模块,并将其与其它电子元件共同构建完整的电源系统。这大大简化了设计流程,减少了错误发生的可能性并提高了设计方案的可读性和复用性。 总的来说,LM2596模块是高效、易于使用且可靠的电源转换器,在需要从高电压转换为低电压的应用场合中非常有用。它在各种电子设备和项目中的应用极为广泛,并通过提供的PCB和原理图库文件确保了其正确无误地集成到电路设计之中。
  • 多路15V、12V和5V的制作
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    本文介绍了多种电压电源的设计与实现方法,包括±15V、±12V及±5V等,适用于各类电子电路实验需求。 此电路使用7815、7915、7812、7912、7805和7905芯片来制作多路正负稳压电源。