正负电压转换电路
能产生负电压的常见拓扑

能产生负电压的常见拓扑1.引言1.1 概述概述:在很多电子设备和电路中,产生负电压是非常常见的。
负电压的产生对于实现一些特定的功能和电路的操作至关重要。
本文将讨论一些常见的负电压产生方法,并探讨在拓扑电路中如何利用这些方法来实现负电压的生成。
这些负电压产生的方法包括电池供电、反相运算放大器、反相嵌入运放、反向开关等等。
我们将深入研究每种方法的工作原理、优缺点以及其在实际应用中的适用性。
在拓扑电路中产生负电压是电子技术领域的一个重要话题。
负电压的生成为各种电路提供了更多的可能性和灵活性。
例如,在一些放大器电路中,负电压可用于提供更高的增益或改善电路的性能。
此外,负电压还可以用于直流电源的反相输出,以及一些特殊应用领域,如运算放大器、电源管理和信号调理电路等。
通过本文的研究,我们将全面了解各种常见的负电压产生方法以及它们在拓扑电路中的应用。
这将有助于电子工程师在设计和构建电路时选择合适的负电压产生方法,以满足特定的电路需求和性能要求。
此外,本文还将展望拓扑电路中负电压产生的应用前景,并探讨可能的发展方向和创新点。
通过深入研究和理解负电压产生的方法和应用,我们可以不断推动电子技术的发展,并为各个领域的电子设备带来更高的性能和功能。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将按照以下结构进行介绍常见的能产生负电压的拓扑:2.1 常见的负电压产生方法在本节中,我们将详细介绍一些常见的负电压产生方法。
这些方法包括负电压发生器、反向电压放大器、负电压稳压器等。
我们将对每种方法的原理、应用场景和优缺点进行深入分析和讨论。
2.2 拓扑电路中的负电压产生在本节中,我们将重点关注拓扑电路中的负电压产生。
我们将介绍一些常见的拓扑结构,如反激式变换器、反激式升压器、反激式降压器等,并深入探讨它们如何产生负电压。
我们将详细解释每种拓扑的工作原理、性能特点以及适用领域,帮助读者理解和应用这些拓扑。
3. 结论在本节中,我们将对前两节的内容进行总结。
220v转5v原理

220v转5v原理
将220V的交流电压转化为5V的直流电压的过程涉及到多个电子和电力学
的原理。
以下是具体的步骤和原理:
1. 整流:首先,220V的交流电通过整流电路,将交流电转换为脉动的直流电。
整流的过程主要是通过二极管的单向导电性实现的,它把交流电的正负半波分别导向两个方向,从而得到一个方向不变的脉动直流电。
2. 滤波:整流后的直流电仍然含有较大的脉动成分,需要通过滤波电路滤除。
这一步通常是通过电容来实现的,电容可以存储电能,从而平滑直流电的脉动,得到平滑的直流电。
3. 稳压:由于滤波后的直流电的电压可能会随着负载的变化而波动,所以需要经过稳压电路进行稳压处理。
稳压的过程通常是通过三极管或集成稳压器实现的,通过调整三极管或集成稳压器的参数,使得输出电压保持在一个稳定值。
以上三个步骤就可以实现将220V的交流电压转化为5V的直流电压。
具体
电路的设计和参数的选择需要根据实际需求和应用场景来决定。
倒极电路设计

倒极电路设计
倒极电路设计涉及多个方面,包括正负极性切换电路、电压转换电路、恒流电路以及单片的外围电路等。
以下是对这些方面的简要介绍:
1. 正负极性切换电路:这个电路由n沟道增强型mos、三极管、光耦
和电阻组成。
v1、v4构成一组直通桥臂,v2、v3构成一组直通桥臂。
此外,n6是两组光耦,v5、v6构成互斥电路。
该电路的控制引脚为onoff1-pa1
和onoff2-pa7,vo+和vo-则连接两个极片。
2. 电压转换电路:这个电路由电阻、电容、二极管、稳压管和三极管组成。
pwm1-pa6是单片机引脚,它输出高低电平,频率为4khz,占空比为50%。
3. 恒流电路:这个电路由集成电路和外围电路组成。
ld+和ld-为电解
水模块供电。
n1是降压型pwm控制驱动器,通过r1的阻值来决定电流值。
电流的计算公式为:iout=(vin-vsense)/r1。
4. 单片的外围电路:这个电路仅有滤波电容。
其中,2脚为pwm波形输出引脚,5脚和6脚则用于控制正负极性切换电路。
请注意,以上只是倒极电路设计的部分内容,具体的电路设计和实现还需要根据具体的应用场景和需求进行详细的规划和调整。
同时,由于电路设计和实现具有一定的复杂性和风险性,建议在进行相关设计和实现时,务必注意安全,并寻求专业人士的帮助和指导。
带隙基准 运放 正负端 变换

《带隙基准、运放和正负端变换的深度探讨》一、引言带隙基准、运放和正负端变换,这三个概念在电子工程领域中扮演着非常重要的角色。
它们分别代表着电路设计中的基准稳定性、信号放大和信号正负极性的转换,是电路设计中不可或缺的部分。
在本文中,我们将深入探讨这三个概念,逐步解读它们的核心原理和应用场景,为读者呈现一个全面的图景。
二、带隙基准的作用和原理1. 什么是带隙基准带隙基准是一种电路设计中常用的基准电压源,它能够提供一个稳定的电压,用于参考其他电路元件的工作电压。
带隙基准的特点是具有高稳定性和低温漂移,因此在精密电路设计中得到广泛应用。
2. 带隙基准的原理带隙基准的原理基于半导体材料的能带结构,在适当的电路设计下,通过带隙参考电路可以实现对稳定电压的产生。
带隙基准的稳定性很大程度上取决于半导体材料的特性,因此在设计中需要高度关注材料的选取和电路的稳定性设计。
三、运放的功用和特点1. 运放的作用运放是一种广泛用于信号放大和处理的电子元件,它能够将输入信号进行放大,并输出到其他电路中。
在电子系统中,运放通常用于放大微弱的传感器信号,使其能够被后续电路准确地处理。
2. 运放的特点运放具有高输入阻抗、低输出阻抗和大增益的特点,因此可以实现对输入信号的高精度放大。
运放还具有良好的温度稳定性和线性性,使其成为电子设计中不可或缺的部分。
四、正负端变换电路的设计和应用1. 正负端变换电路的设计原理正负端变换电路是一种将信号的正负极性进行转换的电路,通常用于需要反向输入信号的场合。
正负端变换电路的设计原理涉及到运算放大器的应用,通过适当的反相和非反相输入,可以实现信号的正负端变换。
2. 正负端变换电路的应用场景正负端变换电路在实际电路设计中有着广泛的应用场景,例如在测量电路中,当需要对输入信号的极性进行转换时,就可以使用正负端变换电路。
在自动控制系统和信号处理系统中,正负端变换电路也扮演着非常重要的角色。
五、总结与展望本文从带隙基准、运放和正负端变换三个方面对电路设计中的重要概念进行了深入探讨。
非隔离型开关电源的四种典型拓扑

非隔离型开关电源的四种典型拓扑(实用版)目录1.非隔离型开关电源的基本概念2.非隔离型开关电源的四种典型拓扑2.1 降压型电路2.2 升压型电路2.3 极性反转型电路2.4 反激式电路2.5 正激式电路2.6 推挽式电路2.7 半桥式电路2.8 全桥式电路正文非隔离型开关电源是一种常见的电源电路,其工作原理是通过开关管的开通和截止,将输入电压转换为所需的输出电压。
非隔离型开关电源的四种典型拓扑包括降压型电路、升压型电路、极性反转型电路和反激式电路、正激式电路、推挽式电路、半桥式电路和全桥式电路。
降压型电路是一种将输入电压转换为较低输出电压的电路。
在工作过程中,当开关管导通时,输入电压可以传递到输出端;开关截止时,则被隔断。
这种脉冲状的能量传递经变换和滤波形成平滑的电压输出。
升压型电路是一种将输入电压转换为较高输出电压的电路。
在工作过程中,开关管 Q1 导通时,扼流圈 L1 储能。
这时 iluin/lt(t为扼流圈导通时间)。
设导通结束时的储能为E,则E=1/2 * iluin * t。
在开关管 Q1 截止时,储能 E 通过输出整流器进行整流,输出电压 U0=E/Cout,其中 Cout 为输出电容。
极性反转型电路是一种将输入电压的极性反转后输出的电路。
在工作过程中,开关管 Q1 和 Q2 交替导通和截止,使得输出电压的极性与输入电压相反。
反激式电路、正激式电路、推挽式电路、半桥式电路和全桥式电路都是非隔离型开关电源的一种形式转换。
反激式电路和正激式电路是通过改变开关管的接线方式来实现的,推挽式电路是通过两个开关管分别控制输入电压的正负半周期来实现的,半桥式电路和全桥式电路是通过多个开关管共同控制输入电压的正负半周期来实现的。
正负电压转换电路

正负电压转换器一、设计要求1、主要是把+5V电压转换出一个-5V电压用2、采用LM2576-ADJ 3A输出可调电源芯片制作,开关频率50KHZ3、该电路的典型应用是降压,采用斩波式降压,效率达到80%4、输入电压5V~40V,输出1.2V~37V5、用来代替DCDC模块和7805等二、设计的可行性3A正压转负压电路输入电压 4.5V~30V 输出-1.25~-25V 最大电流可接近3A,静态电流10mA~20mA可以用于需要负电源的场合成本较低 LM2576-ADJ为1.5元/片三、实验电路及原理1、C1用于提供LM2576一开始工作瞬间时的较大电流2、*D1,*U1,*R1为过压保护电路,+5V~+12V转-5V~-12V时可以不接,当正负压差在36V以上时,关闭LM2576,保护电源IC,防止开关管被击穿3、R3为上拉电阻,ON/OFF引脚输入低电平工作4、D2,U2,R2为输入电压监控电路,当输入电压到达4.5V时,才使LM2576工作,若不加改部分电路,则一上电,LM2576的开关管就导通,电路中会有大电流,可能会损坏LM2576,R2可以根据输入电压大小调整一下5、R4为电压调整电位器,选择2个电阻接上也可6、D3为续流二极管,小于1A时用1N5819即可,1N5822为3A电流使用7、D4为了保护C3上电时不输出反极性电压,所以D4用1N4007即可,为了保护后面电路不反向供电8、L1选择工字型功率电感四、元器件选择LM2576-ADJ 3A输出可调电源芯片、电阻、电容、电感、带极性的电容、二极管、稳压二极管、发光二极管、三极管五、存在的问题及体会1、LM2575为最大电流1A的芯片,可以直接替换2、LM2595,LM2596开关频率150KHZ,需要的电感能小一些,但开关损耗可能就大一些,引脚都一样3、如果购买,可能会遇到假货,LM2575直插假货和LM2596贴片假货都遇到过LM2576质量还不错,直插贴片都正常在设计过程中遇到最大的难题就是LM2576上电之后总是不工作,一直以为是其他电路设计有问题,最后才找到了芯片的毛病,原来是因为电路中的电流过大烧坏了芯片,若不加改部分电路,则一上电,LM2576的开关管就导通,电路中会有大电流,可能会损坏LM2576,R2可以根据输入电压大小调整一下。
5v转正负12v电路设计

5v转正负12v电路设计下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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正负5v电源设计电路图+原理

正负5v电源设计电路图+原理题目:±5V简易直流稳压电源的设计一﹑本次设计的主要目的设计要求:设计出每个功能框图的具体电路图,并根据下列技术参数的要求,计算电路中所用元件的参数值,最后按工程实际确定元件参数的标称值。
容量:5W输入电压:交流220V输出电压:直流±5V输出电流:1A二、稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。
对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求:1.稳定性好当输入电压Usr(整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压Usc的变化应该很小一般要求。
由于输入电压变化而引起输出电压变化的程度,称为稳定度指标,常用稳压系数S来表示:S的大小,反映一个稳压电源克服输入电压变化的能力。
在同样的输入电压变化条件下,S越小,输出电压的变化越小,电源的稳定度越高。
通常S约为。
2.输出电阻小负载变化时(从空载到满载),输出电压Usc,应基本保持不变。
稳压电源这方面的性能可用输出电阻表征。
输出电阻(又叫等效内阻)用rn表示,它等于输出电压变化量和负载电流变化量之比。
rn反映负载变动时,输出电压维持恒定的能力,rn越小,则Ifz变化时输出电压的变化也越小。
性能优良的稳压电源,输出电阻可小到1欧,甚至0.01欧。
3.电压温度系数小当环境温度变化时,会引起输出电压的漂移。
良好的稳压电源,应在环境温度变化时,有效地抑制输出电压的漂移,保持输出电压稳定,输出电压的漂移用温度系数KT来表示:4.输出电压纹波小所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。
经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S。
串联型稳压电路,用做一种简单的稳压电源,可以满足一般无线电爱好者的需要。
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正负电压转换器
一、设计要求
1、主要是把+5V电压转换出一个-5V电压用
2、采用LM2576-ADJ 3A输出可调电源芯片制作,开关频率50KHZ
3、该电路的典型应用是降压,采用斩波式降压,效率达到80%
4、输入电压5V~40V,输出1.2V~37V
5、用来代替DCDC模块和7805等
二、设计的可行性
3A正压转负压电路
输入电压 4.5V~30V 输出-1.25~-25V 最大电流可接近3A,静态电流10mA~20mA
可以用于需要负电源的场合
成本较低 LM2576-ADJ为1.5元/片
三、实验电路及原理
1、C1用于提供LM2576一开始工作瞬间时的较大电流
2、*D1,*U1,*R1为过压保护电路,+5V~+12V转-5V~-12V时可以不接,当
正负压差在36V以上时,关闭LM2576,保护电源IC,防止开关管被击穿
3、R3为上拉电阻,ON/OFF引脚输入低电平工作
4、D2,U2,R2为输入电压监控电路,当输入电压到达4.5V时,才使LM2576
工作,若不加改部分电路,则一上电,LM2576的开关管就导通,电路
中会有大电流,可能会损坏LM2576,R2可以根据输入电压大小调整一
下
5、R4为电压调整电位器,选择2个电阻接上也可
6、D3为续流二极管,小于1A时用1N5819即可,1N5822为3A电流使用
7、D4为了保护C3上电时不输出反极性电压,所以D4用1N4007即可,
为了保护后面电路不反向供电
8、L1选择工字型功率电感
四、元器件选择
LM2576-ADJ 3A输出可调电源芯片、电阻、电容、电感、带极性的电容、二极管、稳压二极管、发光二极管、三极管
五、存在的问题及体会
1、LM2575为最大电流1A的芯片,可以直接替换
2、LM2595,LM2596开关频率150KHZ,需要的电感能小一些,但开关损耗可能就大一些,引脚都一样
3、如果购买,可能会遇到假货,LM2575直插假货和LM2596贴片假货都遇到过LM2576质量还不错,直插贴片都正常
在设计过程中遇到最大的难题就是LM2576上电之后总是不工作,一直以为是其他电路设计有问题,最后才找到了芯片的毛病,原来是因为电路中的电流过大烧坏了芯片,若不加改部分电路,则一上电,LM2576的开关管就导通,电路中会有大电流,可能会损坏LM2576,R2可以根据输入电压大小调整一下。