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简易实用的小功率DC-DC隔离电源模块设计(含原理图、PCB、BOM)

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简介:
本项目提供一款简单高效的小功率DC-DC隔离电源模块的设计方案,包括详细的电路原理图、PCB布局及物料清单(BOM),便于快速实现产品原型。 为了获得精确的直流测量结果,在许多应用领域都是必需的。然而,仅仅购置高精度、高灵敏度的仪器是不够的;各种误差源会干扰读数准确性,并且对仪器参数进行微调可能会导致不同的测量结果。因此,了解如何最大限度地减少这些误差至关重要。 本指南将介绍使用源测量单元(SMU)来进行直流测量的方法。国家仪器公司(NI)自成立以来一直致力于开发高性能自动化测试与测量系统,帮助解决各种工程挑战。其软件定义的开放式平台基于模块化硬件和丰富生态系统,能够提供强大的可能性,并转化为实际解决方案。 在工业仪表中应用的小功率DC-DC隔离电源可用于通道隔离采集电路供电、RS485/RS232/CAN模块供电以及数字量输入输出供电等用途。对于需要多路隔离电源的项目(例如二次仪表和隔离器),采用多个小型隔离电源会增加成本并占用更多空间,同时可能导致温升问题。因此,设计一个多通道且体积小的隔离电源成为必要。 该方案适用于不熟悉电源设计但需实现多路输出的应用场景。电路简单实用,并便于调试及绕制变压器。需要注意的是,在使用过程中应选择能够承受两倍工作电压的三极管以确保安全性能。 此设计方案来源于立创社区,仅供学习参考之用。总的来说,除了需要特别注意三极管的选择外,其余部分都较为理想且有助于解决电源设计中的诸多问题。将其模块化后可以直接应用于仪表电路中(例如将12V转换为4路5V输出或两路正负5V等),只需通过变压器即可实现成本降低的目标。 在进行耐压测试时发现了一些问题:当完成2000伏特交流电压的耐压试验之后,电源出现了漏电现象。重新连接到电源后虽然仍然可以工作但其输出电压有所下降;目前尚未找到原因所在,还需要进一步研究分析。通常情况下,在供电不超过24V的情况下,500VAC的耐压值已经足够使用了。 另外一种想法是:如果将一组线圈与适当的负载组合在一起,并将其产生的反馈电压施加到定电压输入开关电源芯片上,则输出电压可能会更加稳定。 该方案中的电路设计图和实物展示如下: 【此处省略实际的设计图纸及图片】 通过以上介绍,希望读者能够更好地理解小功率DC-DC隔离电源的工作原理及其应用优势。同时欢迎更多专业人士对该设计方案进行深入解析与探讨。

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  • DC-DCPCBBOM
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    本项目提供一款简单高效的小功率DC-DC隔离电源模块的设计方案,包括详细的电路原理图、PCB布局及物料清单(BOM),便于快速实现产品原型。 为了获得精确的直流测量结果,在许多应用领域都是必需的。然而,仅仅购置高精度、高灵敏度的仪器是不够的;各种误差源会干扰读数准确性,并且对仪器参数进行微调可能会导致不同的测量结果。因此,了解如何最大限度地减少这些误差至关重要。 本指南将介绍使用源测量单元(SMU)来进行直流测量的方法。国家仪器公司(NI)自成立以来一直致力于开发高性能自动化测试与测量系统,帮助解决各种工程挑战。其软件定义的开放式平台基于模块化硬件和丰富生态系统,能够提供强大的可能性,并转化为实际解决方案。 在工业仪表中应用的小功率DC-DC隔离电源可用于通道隔离采集电路供电、RS485/RS232/CAN模块供电以及数字量输入输出供电等用途。对于需要多路隔离电源的项目(例如二次仪表和隔离器),采用多个小型隔离电源会增加成本并占用更多空间,同时可能导致温升问题。因此,设计一个多通道且体积小的隔离电源成为必要。 该方案适用于不熟悉电源设计但需实现多路输出的应用场景。电路简单实用,并便于调试及绕制变压器。需要注意的是,在使用过程中应选择能够承受两倍工作电压的三极管以确保安全性能。 此设计方案来源于立创社区,仅供学习参考之用。总的来说,除了需要特别注意三极管的选择外,其余部分都较为理想且有助于解决电源设计中的诸多问题。将其模块化后可以直接应用于仪表电路中(例如将12V转换为4路5V输出或两路正负5V等),只需通过变压器即可实现成本降低的目标。 在进行耐压测试时发现了一些问题:当完成2000伏特交流电压的耐压试验之后,电源出现了漏电现象。重新连接到电源后虽然仍然可以工作但其输出电压有所下降;目前尚未找到原因所在,还需要进一步研究分析。通常情况下,在供电不超过24V的情况下,500VAC的耐压值已经足够使用了。 另外一种想法是:如果将一组线圈与适当的负载组合在一起,并将其产生的反馈电压施加到定电压输入开关电源芯片上,则输出电压可能会更加稳定。 该方案中的电路设计图和实物展示如下: 【此处省略实际的设计图纸及图片】 通过以上介绍,希望读者能够更好地理解小功率DC-DC隔离电源的工作原理及其应用优势。同时欢迎更多专业人士对该设计方案进行深入解析与探讨。
  • DC-DC及推挽开关AD资料(硬件PCB、封装库和Bom文件).zip
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    本资源包含小功率DC-DC隔离电源模块及推挽式开关电源模块的设计文档,内有详细的硬件原理图、PCB布局文件、元件封装库以及物料清单(BOM),适用于电子工程师进行电源模块设计参考。 小功率DC-DC隔离电源模块采用推挽开关电源设计,并使用AD进行硬件原理图、PCB及封装库的设计与制作。该设计基于2层板布局,尺寸为33x23mm,双面布线,主要元件包括L直插变压器(EPC13-11) EPC13-15-5-20*3,2SC1008Y和BAV99等。所有设计文件均在Altium Designer软件中完成,并提供完整的原理图、PCB及元器件清单(Bom)文件,可直接用于产品开发参考或修改使用。
  • DC-DC.zip_DC-DC_DC-DC_ DC_PCB_dc-dc PCB
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    本资料包提供详细的DC-DC电源设计方案,包含多种DC-DC电路图和原理图。内容涵盖从基础理论到实际PCB布局技巧的全面指导,助力工程师优化电力转换效率与稳定性。 这是一份2011年国赛设计方案中的DC转DC电路原理图及PCB图。
  • 基于TPS5430DC-DC(PCB)
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    本文介绍了采用TPS5430芯片进行高效DC-DC电源模块的设计过程,包括详细的电路原理图及PCB布局。 DC-DC电源板设计使用了TI的TPS5430芯片,输入电压最高可达36V,输出为稳定的5V,并且最大电流实测值达到了3A。
  • 基于MAX1759924V至5V 40WPCBBOM
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    本项目详细介绍了一个采用MAX17599芯片实现的高效隔离式电源模块设计方案,支持将24V电压转换为稳定的5V输出,最大功率达40W。文中提供详尽的电路原理图、PCB布局及物料清单(BOM),适用于工业控制和通信设备等领域的电源设计需求。 Maxim的电源专家设计并构建了一系列隔离型工业电源参考设计,每款电源将24V高效转换为不同功率水平的电压轨。这些电压轨采用全球多家厂商提供的变压器进行隔离,便于快速选择变压器。所有设计方案均经过负载及电源调整率、效率和瞬态性能测试。 与Maxim的所有其他参考设计一样,每个设计都提供物料清单(BOM)、原理图、布局文件以及Gerber文件等资源,并且还可以购买到实物电路板。大多数电路板采用过孔引脚,便于快速布置电路并加快初始产品开发进程。 MAXREFDES116#是一种高效的有源箝位结构,输入为24V,输出5V @ 40W功率(8A)。该设计使用了MAX17599有源箝位、电流模式PWM控制器,并针对工业电源进行了优化。整个电路板尺寸为20mm × 70mm。 这款40W电源模块实物展示其内部结构,包含隔离的24V至5V转换功能,以及详细的PCB截图和更多详情页面介绍。
  • 10W DC-DC方案.pdf
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    本PDF文档详述了一种10W DC-DC隔离电源的设计方案,涵盖原理、电路设计及应用说明,适用于电子设备中的高效稳定供电。 这份文档是一份关于10W隔离式DC-DC电源设计的参考文件,详细描述了输入电压范围为9至36V DC、输出固定为5 V DC的设计方案。该设计方案主要采用SCM1101AMA控制芯片和TTURB2405-10T变压器,适用于工控、通信、电力及仪器仪表等领域。 文档中的知识点包括: 1. **DC-DC电源分类**:根据是否隔离,DC-DC转换器可以分为非隔离型与隔离型。后者在输入端与输出端间增设了电气隔层以确保安全和抗干扰,在高压或要求严格的环境下尤为重要。 2. **反激电路拓扑**:文档中提到的方案使用的是反激式(Flyback)结构,这是一种常见的隔离DC-DC转换器设计方式。它通过变压器实现输入输出间的电隔离,并在开关关闭时储存能量于初级线圈,在开启时将此能量传输至次级线圈以供输出端使用;同时初级线圈的漏感会在开启瞬间产生反向电压(即所谓的“反激”)。这种电路结构的优点在于其设计简单、成本低廉,且能适应宽广的输入电压范围。 3. **控制IC芯片SCM1101AMA**:由MORNSUN公司生产的专用控制器SCM1101AMA专用于隔离式DC-DC转换器中。该芯片支持智能降频模式(随着负载减小自动降低工作频率),以确保不同负载条件下的高效运行;同时具备间歇模式,减少空载功耗,并集成过载保护、短路保护及欠压保护等多种功能,从而提高系统的安全性和稳定性。 4. **输入输出参数**:文档详细列出了输入和输出的电气特性。例如,其工作电压范围为9至36V DC且固定提供5 V DC的输出;额定功率10W,在满载状态下典型输入电流约为610mA,并支持过载保护以应对短暂短路情况及具有自恢复功能。 5. **原理图和物料清单**:电子工程中的电路布局(即原理图)展示了各元件间的连接方式,而物料清单(BOM)则列出了设计中使用的所有元器件及其规格。对于该10W隔离电源的设计而言,准确的电路图及BOM是实现正确装配与功能的关键。 6. **性能测试**:这部分内容涵盖了输入特性(如电流和空载功耗)、输出特性(包括线性调节率、负载调节率、电压精度、纹波噪声以及效率);开/关机时序及Ctrl功能测试,还有保护机制的验证等多方面的评估。 7. **应用领域**:此DC-DC转换器设计的应用场景广泛,涵盖了工控设备、通信设施、电力系统和仪器仪表等多个行业。其隔离特性尤其适用于需要电气隔绝的情况,在工业环境中的抗干扰需求、通信装置的安全性要求以及对电能质量有较高标准的场合中显得尤为关键。 通过上述知识点介绍,读者可以全面了解这份电源设计文档所涵盖的内容,包括基本概念、具体案例及测试方法等信息。对于从事相关领域工作的工程师和技术人员而言,这是一份宝贵的参考资料。
  • 关于MP2303ADC-DCPCB文件及封装)-路方案
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    本资源提供MP2303A DC-DC电源模块的设计资料,包括详细的原理图和PCB布局文件以及元器件封装,为电子工程师提供完整的设计方案。 电源是一种将其他形式的能量转换成电能的设备。美国Vicor公司是世界上最大的高密度电源模块生产商之一,并且也是全球唯一能够大批量生产采用零电压、零电流技术的电源模块的企业。其主要产品包括AC-DC和DC-DC电源模块,配置式电源(一体化电源)以及客户定制化电源,所有组件都在位于美国东部安多弗市的自动化生产线制造。 Vicor的产品已通过CE、CTÜVus、CULus、CB、UL及TÜV等多项国际安全认证,并符合ISO9001:2000标准和ROHS要求。由于其卓越性能,这些产品已被广泛应用于国内外通信设备、铁路系统、生产设备制造行业以及工业控制领域,并且在军工与航空业中也发挥了重要作用。 这里提到的DC-DC电源模块基于MP2303ADN芯片设计而成,具有以下技术参数:输入电压范围为4.7V至28V;输出电压可在1.8V到25V之间调节;最大输出电流可达3A。此外,该产品的工作温度区间覆盖从-40℃到+85℃的广泛环境条件。 此款DC-DC电源模块的设计便于拼版打样,并且电路布线与官方推荐方案一致,从而确保了其稳定性和可靠性。
  • 九套开关及AC-DCDC-DC、移动资料大全,PCB文件
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    本资料集包含九种不同类型的开关电源设计方案及相关文档,涵盖AC-DC、DC-DC转换器、移动电源和电源模块,附有详细的原理图和PCB布局文件。 九套开关电源及AC-DC、DC-DC、移动电源与电源模块设计资料大全包含原理图和PCB文件: 1. 基于MC34063的12.0V电源模块设计,包括AD原理图及PCB工程文件。 2. 基于DK124离线式开关电源电路设计及其电路原理图、变压器资料解析文件。 3. 一款输出电压为24V且功率达350W的开关电源设计方案,包含AD原理图、PCB工程和物料清单(BOM)文件。 4. AC-DC设计直流输出方案:提供5V/2.4A及24V/0.5A两种配置,包括原理图与PCB文件。 5. 基于ME4056的移动电源硬件设计方案,包含PDF原理图和PADS9.3 PCB文件,可直接用于量产。 6. 利用TPS54160及共模电感实现±15V双输出电源设计资料,提供原理图、PCB以及封装库文件。 7. AC220V输入至DC 24V/2A的开关电源设计方案,包含原理图和PCB文件,并附有AD封装库文件。 8. 集成隔离与非隔离功能的双路12V转5V DC-DC电源模块设计资料,提供原理图、PCB及AD集成封装库文件。 9. AC220V转换为DC 12V/15W电源板设计方案,包含AD原理图和PCB文件。
  • LM2576 DC-DC 稳压 AD19 +PCB+封装库.zip
    优质
    本资源包含LM2576 DC-DC稳压模块AD19的设计文件,包括原理图、PCB布局及封装库,适用于电源设计与开发。 LM2576DC转DC稳压模块AD19设计硬件原理图、PCB及封装库采用两层板设计,尺寸为42x28mm,双面布局布线,输入输出接口使用2.54mm间距接插件,LM2576需配备散热片。该工程文件由Altium Designer创建,并包含完整的原理图和PCB文件。这些文件可以用AD软件打开或修改,可供产品设计参考。
  • 【解析】型全桥DC-DC探讨
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    本文深入探讨了隔离型全桥DC-DC电源的设计原理与实践应用,分析其优势及挑战,并提出优化方案。 导读:全桥结构在电路设计中具有广泛的应用。本段落介绍了一种基于全桥DC-DC的隔离电源设计。