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12V至5V 063降压模块原理图及PCB AD设计

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简介:
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。

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  • 12V5V 063PCB AD
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    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。
  • 12V转7.4V电源PCB
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    本项目详细介绍了一种用于将12V电压转换为7.4V的电源降压模块的设计方案,包括其工作原理和PCB布局。 DC-DC电源转换原理图和PCB设计用于将12V电压转换为7.4V,专为电机应用设计。
  • 5VPCBBOM详解
    优质
    本资源详细介绍了一种5V升压模块的设计方案,包括其工作原理图、PCB布局以及物料清单(BOM),为电子爱好者和工程师提供详尽的技术参考。 微型5V升压模块的原理图、PCB及BOM包含丰富设计资料,可供使用。
  • 包含PCB12V5V/3.3V电源
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    本模块为一款高性能电源转换解决方案,支持将12V电压高效转换成稳定的5V及3.3V输出,适用于多种电子设备。模块配备详细PCB布局与原理图,便于用户快速集成和调试。 提供一个AD工程文件用于参考学习交流。该文件包含原理图和PCB设计,但不含内嵌封装库。电路板尺寸为0.856cm*0.2667cm,主要使用了7805和AMS1117(3.3V)芯片作为核心器件。如果有朋友在下载过程中遇到问题,请随时联系我,我会尽力提供帮助。
  • DCDCPCB
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    本文档详细介绍了DCDC降压模块的工作原理,并提供了具体的电路设计与PCB布局参考,适用于电源转换领域的学习与实践。 DCDC降压模块如下: 1. 模块尺寸为40mm*70mm,包含立创EDA原理图及PCB工程文件,可以直接使用。 2. 输入电压范围在7-38V之间,输出电压可在3-25V范围内调节。当输出设定为5V时,最高可提供10A的稳定电流。 3. 模块采用金属端子连接输入和输出,并附有完整的工程文件、芯片手册及辅助说明文档。
  • ESP8266 5V WiFiAD硬件4层PCB工程文件.zip
    优质
    本资源包含ESP8266 5V WiFi模块的设计文档,包括硬件原理图和四层PCB工程文件,适用于需要开发WiFi相关应用的工程师和技术爱好者。 ESP8266 5V WIFI模块AD设计硬件原理图+PCB(4层)工程文件,采用4层板设计,尺寸为21*27mm,包含完整的原理图和PCB文件,可作为学习参考。
  • 多路可调线性直流稳电源 输出+3.3V ±5V ±12V(含PCB AD版本)
    优质
    本项目提供一款具备多路输出(+3.3V、±5V、±12V)的线性直流稳压电源模块,附带详细设计文档及Altium Designer格式电路原理图与PCB布局文件。 该线性直流稳压电源提供7种输出选项:+3.3V、+5V、-5V、+12V、-12V,以及可调电压源和恒流源。每一种电源都支持多路输出,便于使用。其独特设计包括每个电源都有专门的接出孔引线,方便用户连接万用表接口。所有电源的最大电流均为800mA,并且纹波电压不超过2.5mV。此外,该设备还配备了自恢复保险丝和1A过流保护功能以确保安全使用。
  • 7805_7905 3.3V ±5V ±12V 直流稳电源+PCB+封装库 ALTIUM版.zip
    优质
    本资源提供7805和7905直流稳压电源模块的全套设计文件,包括原理图、PCB布局及Altium Designer所需元件封装库,支持3.3V至±12V电压输出。 设计包括AC220电源输入并通过AC-DC转换后使用LM7812、LM7912、LM7805、LM7905及LM1117-3.3芯片输出稳定的3.3V、±5V和±12V直流电压。设计文件包含ALTIUM AD的原理图、PCB板以及封装库,适用于两层电路板的设计参考。
  • 基于LM2596的12V5V, 3A电路PCBZIP
    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。
  • 5V12V电路
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    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。