降压型开关稳压器AP1510及其应用
降压器用途

降压器用途降压器是一种电气设备,主要用于将高电压降低为合适的低电压。
它是电力系统中非常重要的设备,被广泛应用于各个领域,包括工业、商业、农业和民用等。
首先,降压器常被用于电力系统中。
电力系统需要将输送、分配和使用的电能进行适当的调节和控制,因此降压器在这方面起到了至关重要的作用。
通常,电网输送的电压较高,例如在国家电网中常见的输电线路电压为110千伏或220千伏,而在工业用电、商业用电和民用用电中,需要更低的电压,如10千伏、6千伏、380伏、220伏和110伏。
降压器可以将输电线路中的高电压降低到这些需要的低电压,以满足不同用户的用电需求。
其次,降压器在工业生产中扮演着重要的角色。
在许多工业生产中,需要使用大功率电机和设备,这些设备通常需要较低的电压来运行。
降压器可以将高电压供应转换为适合这些设备的低电压,以保证设备的正常运行。
此外,降压器还可以根据工业生产的需要进行调节,以便更好地满足工艺要求。
再次,降压器在商业和民用领域中也有广泛的应用。
商业建筑如购物中心、写字楼、酒店等,以及民用建筑如住宅、学校和医院等,都需要电力供应。
降压器可以将高电压转换为商业和民用建筑所需的合适电压,并确保供电稳定。
在商业领域,降压器还常用于一些特殊设备和电子设备,如计算机机房、数据中心等,以保证这些设备的安全运行。
此外,降压器还广泛应用于农业领域。
农业生产中需要使用一些电动设备,如灌溉设备、风机和排风扇等。
这些设备通常需要较低的电压,以满足农业生产的需要。
降压器可以将农村地区提供的高电压转换为适合这些设备的低电压,以确保农业生产的正常运行。
另外,降压器还在铁路、船舶、军事设备等领域中得到了广泛应用。
在铁路系统中,电气化铁路需要供应适合列车运行的低电压,而降压器可以实现这一要求。
同样,船舶和军事设备也需要适合其运行的低电压。
降压器可以根据这些设备的要求将高电压降低到需要的低电压。
此外,降压器还可以用于一些特殊领域,如模拟实验室、医疗设备等。
电源稳压器作用及领域 图文 民熔

电源稳压器
功率调节器是一种能自动调节输出电压的电源电路或供电设备。
其作用是将大波动和非公用电气设备所需的电源电压稳定在其设定
值范围内,使各种电路或电气设备在额定工作电压下正常工作。
稳压器可广泛应用于:工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机断层扫描(CT)、精密仪器、测试装置,电梯照明、进口设备和生产线等需要用电稳定电压的场所。
也适用于供电电压过低或过高、波动范围大的低压配电网终端用户和负荷变化较大的用电设备,特别适用于对电网波形要求较高的全稳压电场。
大功率补偿调压器可与热力、水力和小型发电机连接。
一般来说,供电网络中存在两种电压问题
A)交流电压不稳定且持续波动。
B)交流电压长期持续低或高。
这两种情况都不利于电气设备的正常运行,严重时容易造成电气设备烧毁。
电源电压问题通常有三个原因:
1)发电厂发电机调压装置出现问题,导致输出电压出现问题。
这种水通常很小
发电站。
2)变配电所中的电力变压器在运行中存在着一些问题,特别是在严重失修和老化的情况下。
3)该地区总用电量大大超过供电负荷,造成供电电压持续偏低,甚至严重供电频率低,使电网瘫痪,大面积停电!
广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研、文化等领域的大型机电设备
五金加工设备、生产线、建筑工程设备、电梯、医疗设备、绣花纺织设备、空调广播电视和家庭用电、照明等需要稳定所有电场。
AP1231_中文版

—
∆VIN •VOUT
IOUT=30 mA
负载稳定度
∆VOUT 2
VIN=VOUT(S)+1.0 V 1.0 mA ≤IOUT ≤100 mA
—
输出电压
∆VOUT
VIN=VOUT(S)+1.0 V, IOUT=10 mA
—
温度系数*4
∆Ta •VOUT
-40°C ≤ Ta ≤85°C
工作消耗电流
ISS1
● SOT25
Wuxi Chipown INC .
- 7-
Chipown
● USP-6B
AP1231
Wuxi Chipown INC .
- 8-
VIN=VOUT(S)+1.0 V
—
输入电压
VIN
——
2.0
纹波抑制率
|PSRR|
VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=10 kHz
—
Vrip=0.5 Vrms, IOUT=50 mA
短路电流 CE 最小高电平
Ishort VCEH
VIN=VOUT(S)+1.0 V,
—
ON/OFF 端子为 ON,VOUT=0 V
不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路、短路保护电路。因采用SOT-25,USP-6B
等小型封装,故可高密度安装。
■ 产品特点
可选择输出电压
可以在 1.5~5.0V 的范围内选择,步进为 0.1 V
输出电压精度高
可达±2.0% 精度
输入输出压差低 高纹波抑制比
300 mV 典型值(输出为 3.0V 的产品, IOUT=100mA 时) 70dB (10 kHz)
GKP151说明书

危险: 在安装 GKP151过程中,装置带有的危险电压有可能会导致设备永久性损坏 或人员伤亡。这些电压主要分布在装置端子条开关量输入、继电器输出和工作电源、 控制电源等回路。本装置的安装、调试和检修操作仅限于经过授权和严格培训的工 程技术人员。
2.1 开孔 和 固 定
4 保 护 原 理 ................................................................................... 13
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 PT回路断线告警 ....................................................................... 13 过电压保护 ............................................................................ 14 低电压保护 ........................................................................... 14
① ②
0 5 7 . 3 0 5 8 . 2 0 5 6 . 3
确认 返回
故障 告警
③
复归
④ ⑤
①三排LED显示测量的电参数值、开关量信息或编程时的提示信息 ; ②LED指示灯指示运行信息及事故告警信息; ③4个按键用于显示切换或编程操作,“△”“ ▽ ”为切换键,用来浏览选择页面或 编程时修改参数;“确认”为选择确认键,“返回”为上退键; ④故障和告警信号指示; ⑤复归按钮:信号复归。 键盘操作方法: 1.页面浏览: 通过“△”“ ▽ ”“确认”“返回”键组合来浏览页面 页面结构及具体操作方法请参照下面的“页面浏览简明结构图” 2.编程操作: 在可编程的页面按“确认”键进入编辑状态,参数开始闪烁,按“△”“ ▽ ”键修 -5-
LT1510IS中文

LT1510IS中文数据手册一、简介LT1510电流模式PWM电池充电器是最小、最简单和最高效的解决方案,可对包括锂离子(Li-Ion)、镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd) 等需要恒定电流和/或恒定电压充电的新式可再充电电池进行快速充电。
内部开关能够提供 1.5ADC电流(2A峰值电流)。
0.1Ω内置电流检测电阻器使充电电流的设置非常简单易行。
需要一个电阻器(或一个由DAC提供的编程电流)将满充电电流(1.5A)的准确度设定在5%以内。
具0.5%基准电压准确度的LT1510可满足针对锂电池的严苛恒定电压充电要求。
LT1510能对2V至20V的电池进行充电。
无需实施电流的接地检测,而且电池的负端子可直接连接至地。
一个运行频率为200kHz(对于LT1510-5为500kHz)的饱和开关可提供高充电效率和小电感器尺寸。
在芯片和电池之间不需要布设一个隔离二极管,因为当拔去墙上适配器插头时,芯片将进入睡眠模式且仅吸收3μA电流。
另外,该器件还提供了软起动和停机功能。
LT1510采用具50°C/W热阻的16引脚熔丝引线功率SO封装、8引脚SO封装和16引脚PDIP 封装。
二、引脚SW:开关输出。
肖特基捕获二极管的引线长度必须非常短,且必须紧邻SW引脚和GND。
VCC:为了实现良好的旁路,需要使用10µF或更高的低ESR电容器,同时将引线长度保持最小。
VCC应在8V至28V之间,并且对于小于10V的VBAT,至少应比VBAT高2V;对于大于10V的VBAT,则应比VBAT高2.5V。
当VCC 低于7V时,开始欠压锁定并停止开关。
请注意,SW引脚至VCC引脚内部存在一个寄生二极管。
在有电池的情况下,请勿将VCC强制低于SW超过0.7V。
所有VCC引脚应靠近引脚短路。
BOOST:该引脚用于自举并驱动开关电源NPN晶体管至低导通电压,以降低功耗。
在正常操作中,打开开关时,VBOOST = VCC + VBAT。
HG1501 150KHz 40V DCDC 稳压电路概述说明书

1.193
1.23 1.267
V
73
%
3
2018 AUG
HG1501
直流参数
3.3V、5V、ADJ 版本,VIN=12V;12V 版本,VIN=24V。GND=0,VIN 和 GND 之间并联一个 220uF/50V 电 容。IOUT=500mA,Ta=25℃。另有说明除外。
HG1501
3A 150KHZ 40V DCDC 稳压电路
概述
HG1501是一款150KHz固定频率的PWM DCDC稳压电源转 换器。它具有3A输出电流驱动能力,高效率、低纹波、高线性 调整率和负载调整率等特点。该芯片采用PWM调制模式,能够 调节占空比线性范围0~100%。
HG1501内置固定频率振荡器和频率补偿模块,其使用十分 简单,仅需要极少量的外部元器件。此外,该芯片还内置带迟滞 功能的使能、过温保护、过流保护和刺激过流保护等功能。当次 级过流保护发生时,芯片内置降频功能使工作频率由150KHz降 到了50KHz。
7
2018 AUG
封装外形图
TO-220-5L
TO-263-5L
HG1501
单位:毫米
单位:毫米
8
2018 AUG
HG1501 -ADJ
5V/3A
CIN +24 470uf
50V
3
GND C1 105
5 ON_OFF
OFF ON
D1 1N5821
COUT
LOAD 470u
35V
VOUT=1.23*(1+R2/R1)
注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。
参数 系统参数如图5 输出稳压值
AE1501 PWM降压型DC DC开关调节器 技术说明书 V1.0

PWM降压型DC/DC开关调节器◆主要特征◆ 概述– 3.3V,5V两种固定输出电压型–内置固定频率为150kHz的振荡器–过热保护电路和限流保护电路–输入电压最高到36V–只需4个外围器件–可提供3A负载电流–待机电流85uA–高效率◆ 应用领域- 简单的高效降压调节器–LCD电压调节器◆ 管脚设置5-Lead TO-263(S)AE1501系列是降压型开关稳压器,具有优良的电压调整率和负载调整率。
能够提供3A的负载电流。
有3.3V、5V两种固定输出电压型。
外围元件少,应用简单,内置频率补偿电路和固定频率振荡器。
开关频率为150KHz,可以使用小尺寸的滤波元件。
在额定输入电压和输出负载的条件下,输出电压容差为±5%,振荡频率的容差为±15%。
待机电流为85μA(典型值),内置两级过流保护电路和过热保护电路。
◆功能框图◆ 最大绝对额定值◆ 电气特性除非特别说明,V IN=12V, I LOAD=500mA。
◆ 电气特性(续)==注1:最大绝对额定值给器件的正常工作范围做了限制,超过这些条件时器件有可能损坏。
注2:人体放电模式相当于一个100pF 的电容通过一个1.5KΩ的电阻向每个管脚放电。
注3:典型数据是指在工作在25℃下,代表最常见的情况。
注4:所有的范围保证在室温和极限温度下,所有室温下的范围都是经过100%测试得出的,所有的极限温度下的范围都可以通过使用相关的标准统计质量控制方法来加以保证。
注5:外部元件为续流二极管、储能电感、输入和输出端电容,会影响开关调节器的系统性能,AE1501用在如图1所示测试电路中时,其系统性能如电气特性中的系统参数所示。
注6:当第二级电流限制起作用时,开关频率会降低,降低值决定于过流程度。
注7:输出脚不连接二极管、电感和电容。
注8:把反馈端直接连接到0V 电压,强制输出开关管常开启。
注9:把连接在调整器输出脚的反馈端断开,V OUT =3.3V、5V 的AE1501反馈端连接12V 电压,强制输出开关管常关闭。
IC应用电路图全集

IC应用电路图全集一.UC3906应用电路图为环境参数测试仪蓄电池充电器的实际应用电路。
其中,电池额定电压为12V,容量为7Ah,VIN=1 8V,VF=13.8V,VOC=15V,Imax=500mA,IOCT=50mA。
由于充电器始终接在蓄电池上,为防止蓄电池电流倒流入充电器,在串联调整管与输出端之间串入一只二极管。
同时,为了避免输入电源中断后,蓄电池通过分压电阻R1、R2、R3放电,使R3通过电源指示晶体管(脚7)接地。
图3 12V密封铅酸电池双电平浮充充电器电路图18V输入电压加入后,Q1导通,开始恒流充电,充电电流为500mA,电池电压逐渐升高。
当电池电压达到过充电压VOC的95%(即14.25V)时,电池转入过充电状态,充电电压维持在过充电电压,充电电流开始下降。
当充电电流降到过充电终止电流(IOCT)时,UC3906的脚10输出高电平,比较器LM339输出低电平,蓄电池自动转入浮充状态。
同时充足电指示发光管发光,指示蓄电池已充足电。
二.uln2003的应用电路ULN2003是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅NPN达林顿管组成。
该电路的特点如下:ULN2003的每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
ULN2003工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受 50V的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。
ULN2003采用DIP—16或SOP—16 塑料封装。
本设计选用GALl6V8为环形脉冲分配器,ULN2003(国产型号为5G1413)是七路达林顿驱动器阵列,是个集电极开路(OC)输出的反向器.最大驱动电流可以达到500mA。
通常应用时是把负载步进电机的一端接到VD D(12V)上,另一端接到输出引脚上,如16脚。
为了防止程序进入死循环,增加了外部的硬件看门狗定时器MAX813L,其内部的看门狗定时器监控UP/UC的工作。
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降压型开关稳压器AP1510及其应用介绍了降压型PWM控制器APl5lO的工作原理,并给出了一个典型应用电路。
测试结果验证了它的实用性。
引言
随着信息技术与集成电路的高速发展,电子产品逐渐向智能化、小型化、低功耗方面发展,同时电源必须做到小体积、高效率、低功耗,以适应电子产品的高速发展。
因此,高度集成的PWM控制器在电子产品中得到了广泛应用。
易亨(AnachiD)电子公司推出的降压型PWM控制器APl510可以广泛应用于电子产品的电源中。
由于APl510芯片内包含基准电压源、振荡电路、误差放大器、内部PMOS 开关管等电路,所以只须外加电感、电容、二极管等少量元器件,便可组成小体积、高效率的降压型开关稳压电源。
l APl5lO的工作原理
APl510的原理框图如图l所示。
1.1 引脚功能及描述
脚1 (FB)反馈端,误差放大器的反相输入,通过分压电阻连接电源输出端。
脚2 (EN)使能端,工作或待机控制,高电平:正常运行,低电平:待机运行。
脚3(OCSET)输出电流设定端,通过外部电阻设定最大输出电流。
脚4 (VCC IC)电源输入正端。
脚5、6 (Output)开关输出端,P沟MOS场效应管漏极,连接外部续流二极管和电感。
脚7、8 (VSS IC)电源输入负端。
1.2 工作原理
由图1可知,APl510由基准电压源、振荡电路、误差放大器、PWM控制器、过热关断控制电路以及P沟MOS场效应管等部件组成。
基准电压源为芯片内部电路提供稳定的供电电压,并为误差放大器的同相输入端提
供0.8V的电压基准。
它具有软启动功能,可以防止电源启动时的冲击,它还具有欠压锁定功能,当输入电压低于3.3V时APl510停止工作;当输入电压高于3.5V时,它自动恢复工作。
振荡电路产生300 kHz的振荡波形,当发生过流保护或短路保护时,工作频率将从300 kHz减小到30kHz。
输出电压的取样信号进入误差放大器的反相输入端,经比较后进入PWM控制器,输出占空比变化的方波去驱动内部的P沟M0S管:APl510调节脉冲的占空比可以从O%~100%,这使得APl510可以在很宽的输入电压范围内正常工作。
过热关断电路使芯片结温达到125℃时关断,保护芯片不会因为过热而损坏。
其恢复温度为100℃,25℃的温度回差确保芯片过热保护时不会振荡。
APl510内部具有P沟MOS管的限流功能,其计算方法为
式中:ILOAD为内部P沟MOS管设定的工作电流,APl51O中MOS管的最大工作电流为3 A;
RDS(ON)为APl510中MOS管的导通电阻,其值为100mΩ;
IOCSET为APl5lO中内部恒流源的工作电流,其值为100μA;
ROCSET为脚OCSER对地的外接电阻。
APl510的输入电压范围为3.6~23V,由于内置了P沟MOS管,所以只需外加电感、电容、二极管等,便可组成降压型开关稳压电源。
由于采用固定频率工作方式,因而内部补偿电路简单,输出纹波低,瞬态响应好,电源的效率也很高。
2 应用电路
图2所示的电路是一个由APl510组成的典型降压型DC/DC变换器,其输入电压为12 V,输出电压为5V。
图2电路中RA、RB为输出电压设定电阻,输出电压VOUT与RA、RB阻值的关系如式(1)所列。
ROCSET为MOS管最大电流设定电阻,M0S管最大电流,IMOS与ROCET的关系如式(2)所列。
式中:RMOS为MOS管导通电阻,VIN=12V时,RMOS典型值100mΩ。
对于电压调整率要求较高的场合,图2所示的电路就可能达不到要求了,而图3所示的电路不仅有电压调整率补偿功能,而且具有待机功能。
它能直接受到CPU或者其它数字电路的电平控制,即可进行“工作/待机”模式切换,不需要另加接口电路。
图3中成为补偿电阻,输入电压越高反馈越强,它起到电压补偿作用;Q1、Q2用于“开机/待机”控制,同时起到待机时切断补偿的作用。
实际应用过程中可以根据输入电压范围不同决定R2的大小,特别是输入电压较低时(如6~12V)效果显著,输入电压较高(如12—20V)则可省略。
3 试验结果
按图2所示电路,设计并调试了一个5 V输出的稳压器,测试结果如下。
1)电压调整率如表l所列。
2)负载调整率如表2所列。
3)输出电流与效率的关系如图4所示。
4)输出纹波如图5所示。
5)输入电压与占空比的关系如图6所示。
测试条件,负载电阻:5Ω。
CHl为0utput脚输出电压波形,CH2为输入电压波形,量程均为2.OOV/div。
图6(a)中输入电压为5.50V,工作频率300 kHz,占空比约90%。
图6(b)中输入电压为5.20V,工作频率已经降低到50kHz,占空比进一步增大,占空比约95%。
图6(c)中输入电压为5.15V,占空比宽度已经为100%,开关管处于直通状态。
由于APl510的占空比可达100%,在VIN=5.5V时VOET=4 85V,VIN=6V时VOUT=4.89 V,这对一般的PWM控制器来说是很难做到的。
虽然APl510有很多优点,但它的电压调整率典型值为1%。
从电压调整数据看来,特别是在输入电压较低的情况下
APl510电压调整率不是太高。
4 结语
降压型PWM控制器APl510集成度高,内部P沟MOS管导通电阻小,占空比能达到100%,由它组成的降压型稳压器,电路简单、效率高,因而在电子产品的电源中有着广泛的应用。