Advertisement

3.3V PWM到24V PWM电路转换

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:PDF


简介:
本设计实现从3.3V逻辑电平PWM信号向24V高压PWM信号的高效转换,适用于工业控制、电机驱动等领域,确保低电压控制器能够可靠地驱动高电压负载。 STM32单片机输出的3.3V PWM信号需要转换为24V PWM信号,并且整个电路由24V电源供电。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 3.3V PWM24V PWM
    优质
    本设计实现从3.3V逻辑电平PWM信号向24V高压PWM信号的高效转换,适用于工业控制、电机驱动等领域,确保低电压控制器能够可靠地驱动高电压负载。 STM32单片机输出的3.3V PWM信号需要转换为24V PWM信号,并且整个电路由24V电源供电。
  • 24V5V及24V3.3V稳压芯片图、PCB与BOM.pdf
    优质
    本资料详细介绍了将24V电压转换为5V和3.3V的稳压芯片电路设计,包含完整电路图、PCB布局以及物料清单(BOM)。适合电子工程师和技术爱好者参考学习。 24V转5V和24V转3.3V的稳压芯片LDO耐压可达40V。
  • 原创:24V5V和3.3V指南
    优质
    本文提供详尽指导,讲解如何将24伏电源转换为5伏及3.3伏电源的方法与技巧,适用于电子爱好者的入门学习。 我正在使用一个24V转5V和3.3V的电源转换器,并且已经添加了电源滤波功能。经过测试,该设备运行良好。
  • 从12V24V的DC-DC
    优质
    本项目介绍了一种实现从12伏特电源向24伏特设备供电的高效DC-DC转换器电路设计。该电路具有高效率、稳定性强和成本效益的特点,适用于多种电子设备的电压升级或兼容性改进需求。 **DC-DC转换器概述** DC-DC转换器是一种电子设备,在直流电源之间进行电压变换,能够将较低的输入电压提升到较高的输出电压或反之亦然。本电路专注于12V至24V之间的转换,适用于在12V系统中驱动需要更高电压的设备或者扩展电源的应用范围。 **电路工作原理** 该电路的核心是LM358双运算放大器集成电路。此芯片包含两个独立且高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合多种信号处理任务。在此应用中,上半部分的运放作为方波振荡器产生稳定的交流信号;而下半部分则构成反馈回路以确保输出电压稳定。 **方波振荡器** 该振荡电路由R1、R2、R3和R4等电阻以及运算放大器内部结构组成。这些元件协同工作,通过非线性过程生成近似方波的信号;其频率取决于所用组件的具体值。 **反馈回路** 运放下半部分中,包括可调电阻(即线性电位器)在内的分压网络形成了负反馈环路。该调整机制允许用户根据需求调节输出电压,并通过公式计算得出:输出电压 = 12 × (R8 / (R7 + R8)) × (R6B / R6A),其中,R6B和R6A分别代表线性电位器两端的电阻值。 **滤波与功率转换** 产生的交流信号经由整流二极管D1(型号为1N4004)进行全波整流;然后通过C1 (容量为0.01μF) 和 C2 (容量为 0.1μF的瓷片电容) 进行初步滤波。电解电容器C3(63V, 容量为470μF)进一步平滑电压,提供稳定的直流输出;而快恢复二极管D2(型号BY229-400)则在开关瞬间保证电流连续性。 **功率处理** BC337 NPN功率晶体管Q1作为主要的功率放大器,在滤波后将电压提升至所需水平。由于其承担了大部分转换工作,因此需要安装散热片以防止过热;同时选择D2时应确保它能够承受超过100V和5A瞬态峰值电流。 **电感L1** 电路中的关键元件是自绕的环形磁芯电感器(型号为 L1),使用直径约 0.63mm 的漆包线缠制。该器件用于储存能量,并在开关过程中释放,帮助保持输出电压稳定;它与C3共同构成LC滤波网络。 **应用及调整** 此电路广泛应用于汽车系统中运行24V设备、电池充电以及需要从12V电源转换为更高电压的任何场合。通过选择适当的组件和微调线性电位器R6,可以满足不同输出电压需求。
  • DRV8313/MS8313图及CH430接口24V3.3V降压
    优质
    本文档详细介绍了DRV8313和MS8313电机驱动芯片以及CH430单片机的接口电路设计,并提供了从24V到3.3V电压转换的降压电路方案。 这套电路图包含DRV8313的外部驱动电路、24V至3.3V降压转换器、显示屏IIC接口以及一个CH340串口转USB接口,可以使用USB连接线与电脑进行通信。该系统涉及电压调节、数据传输和电机驱动功能。
  • 12V与24V
    优质
    本设计探讨了从12伏特电源系统向24伏特系统高效转换的技术方案,旨在实现不同电压需求间的灵活切换。 24V转12V的转换电路原理图是用Altium绘制的。
  • 24V5V、24V3.3V24V3V源降压芯片与LDO选型表.pdf
    优质
    本PDF文档提供详尽的24V转5V、24V转3.3V和24V转3V电源降压解决方案,涵盖多种电源管理IC及低压差稳压器(LDO)型号对比与选择指南。 将24V转换为5V、3.3V、3V、1.8V或1.2V时,如果使用LDO(低压差线性稳压器),通常可以选择PW6206这类产品,它可以提供稳定的3V、3.3V和5V输出电压。而对于DC-DC转换器,则需要根据具体电流需求来选择合适的型号。
  • 24V12V和5V的AD设计图
    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。
  • 基于PWM技术的A/D设计
    优质
    本项目专注于利用脉宽调制(PWM)技术进行模拟信号到数字信号(A/D)的高效转换。通过优化PWM参数和改进电路结构,旨在提高转换精度及速度,适用于各种高精度测量场合。 本段落提出了一种采用PWM技术的高性能模数转换器的设计方法。该设计利用微控制器(MCU)内部的定时器,并结合改进的逐次逼近算法进行对分试探,仅使用普通元器件即可实现高分辨率A/D转换器的设计,以测量模拟电压。实验结果表明,这种设计能够达到较高的精度和分辨率,电路简单可靠、成本低且所需传输信号线少,便于远传或隔离操作,并具有较强的抗干扰能力。因此,该设计方案具备良好的应用价值。
  • LM393 PWM
    优质
    LM393 PWM电路是一种基于LM393运算放大器构建的脉宽调制(PWM)控制电路,常用于电机驱动、电源供应和信号处理等领域。 使用运放来实现PWM控制可以直接驱动MOS管。