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3.7伏升9伏电源电路图大全(五款模拟电路设计原理图详解)

3.7伏升9伏电源电路图大全(五款模拟电路设计原理图详解)

3.7伏升9伏电源电路图大全(五款模拟电路设计原理图详解)3.7伏升9伏电源电路图(一)3.7V转9V2A,3.7V升压9V2A电路图,非同步整流升压典型电路,外置肖特基二极管。

外围简单。

3.6V转成9V的升压电路1.5V升9V电源电路图如图所示。

该电路为间歇式振荡升压电路。

BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。

BG1为振荡管,工作在开关状态。

L1、C1为振荡反馈元件。

L2为振荡储能绕组。

为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关。

当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流,BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作,不消耗电源。

因此,本电路不需设立单独的电源开关。

当A、B两点接上负载时,BG3导通,BG2也跟着导通,通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通,能量从电源流入并储存在L2中。

此时BG1集电极电压很低,D1截止,负载由C2残存电压供电。

当BG1截止时,L2中电流不能突变,它将产生出较高的逆程电动势,经D1整流后输出。

当输出电压高于D2的稳压值时,BG2的b、e结反偏而趋向于截止,BG1基极电流将会下降,迫使其振荡减弱,输出电压也随之下降从而将输出电压自动地控制在D2的稳压值附近。

元件选择与制作调试:BG1选饱和压降低的NPN型硅管,如9013、8050等,要求ICM》300mA,》200。

BG2可用9012、9015等PNP硅管,BG3选用9014等NPN型管,要求穿透电流越小越好。

L1、L2用∮0.1MM的漆包线在∮8MM的高频磁环(从旧电子镇流器或节能灯里拆用)上绕制而成。

L1为6匝L2为36匝。

笔者用此电路为DT890A数字万用表供电,实测工作电流为:蜂鸣挡和电容20uF、2uF 挡为45mA以下,其它挡位均在25mA以下。

当电池电压降到0.9V时,除消耗电流较大的蜂鸣挡,电容20uF、2uF挡有缺电显示外,其余挡位均未见缺电显示。

本电路制作简单,性能稳定,经济实用。

最简单9v升压电路图大全(四款升压电路原理图详解)

最简单9v升压电路图大全(四款升压电路原理图详解)

最简单9v升压电路图大全(四款升压电路原理图详
解)
 最简单9v升压电路图(一)
1.5V升9V电源电路图如附图所示。

该电路为间歇式振荡升压电路。

BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。

BG1为振荡管,工作在开关状态。

L1、C1为振荡反馈元件。

L2为振荡储能绕组。

为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关。

当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流,BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作,不消耗电源。

因此,本电路不需设立单独的电源开关。

 当A、B两点接上负载时,BG3导通,BG2也跟着导通,通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通,能量从电源流入并储存在L2中。

此时BG1集电极电压很低,D1截止,负载由C2残存电压供电。

当BG1截止时,L2中电流不能突变,它将产生出较高的逆程电动势,经D1整流后输出。

当输出电压高于D2的稳压值时,BG2的b、e结反偏而趋向于截止,BG1基极电流将会下降,迫使其振荡减弱,输出电压也随之下降从而将输出电压自动地控制在D2的稳压值附近。

 元件选择与制作调试:。

50个典型电路实例详解

50个典型电路实例详解

电路1简单电感量测量装置在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。

该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。

一、电路工作原理电路原理如图1(a)所示。

图1简单电感测量装置电路图该电路的核心器件是集成压控振荡器芯片MC1648,利用其压控特性在输出3脚产生频值,测量精度极高。

率信号,可间接测量待测电感LXBB809是变容二极管,图中电位器VR1对+15V进行分压,调节该电位器可获得不同的电压输出,该电压通过R1加到变容二极管BB809上可获得不同的电容量。

测量被测电感L X 时,只需将L X接到图中A、B两点中,然后调节电位器VR1使电路谐振,在MC1648的3脚会输出一定频率的振荡信号,用频率计测量C点的频率值,就可通过计算得出L值。

X 电路谐振频率:f0=1/2π所以L X=1/4π2f02CLxC式中谐振频率f0即为MC1648的3脚输出频率值,C是电位器VR1调定的变容二极管的电容值,可见要计算L X的值还需先知道C值。

为此需要对电位器VR1刻度与变容二极管的对应值作出校准。

为了校准变容二极管与电位器之间的电容量,我们要再自制一个标准的方形RF(射频)电感线圈L0。

如图6—7(b)所示,该标准线圈电感量为0.44µH。

校准时,将RF线圈L0接在图(a)的A、B两端,调节电位器VR1至不同的刻度位置,在C点可测量出相对应的测量值,再根据上面谐振公式可算出变容二极管在电位器VR1刻度盘不同刻度的电容量。

附表给出了实测取样对应关系。

附表振荡频率(MHz)98766253433834二、元器件选择集成电路IC可选择Motoroia公司的VCO(压控振荡器)芯片。

VR1选择多圈高精度电位器。

其它元器件按电路图所示选择即可。

3842充电器电路图大全(UC3842lm324KA3842充电器电路详解)

3842充电器电路图大全(UC3842lm324KA3842充电器电路详解)

3842充电器电路图大全(UC3842lm324KA3842充电器电路详解)3842充电器电路图(一)UC3842组成的充电器电路图1中C1、V1~V4、C2组成滤波整流电路,变压器T为高频变压器,V5、R2、C11组成功率开关管V7的保护电路,NF为供给IC 电源的绕组。

单端输出IC为UC3842,其8脚输出5V基准电压,2脚为反相输入,1脚为放大器输出,4脚为振荡电容C9、电阻R7输入端,5脚为接地端,3脚为过流保护端,6脚为调宽单脉冲输出端,7脚为电源输入端。

R6、C7组成负反馈,IC启动瞬间由R1供给启动电压,电路启动后由NF产生电势经V6、C4、C5整流滤波后供给IC工作电压。

R12为过流保护取样电阻,V8、C3组成反激整流滤波输出电路。

R13为内负载,V9~V12及R14~R19组成发光管显示电路。

图1中V5、V6选用FR107,V8选用FR154,V7选用K792。

3842充电器电路图(二)uc3842lm324充电器电路电路利用开关电源充电,以减小充电器的重量和体积。

本充电器电路的正常充电电流为250MA,涓流充电电流为200MA。

3842充电器电路图(三)基于KA3842的电动车充电器电路图常用电动车充电器根据电路结构,有一款是以KA3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段充电方式。

原理如下:220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。

U1为KA3842脉宽调制集成电路。

其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358)3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。

2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。

4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1.T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。

第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。

第二是起到隔离高压的作用,以防触电。

纯正弦波逆变器电路图大全(数字式-自举电容-光耦隔离反馈电路图详解)

纯正弦波逆变器电路图大全(数字式-自举电容-光耦隔离反馈电路图详解)

纯正弦波逆变器电路图大全(数字式/自举电容/光耦
隔离反馈电路图详解)
 纯正弦波逆变器电路图(一)
 基于高性能全数字式正弦波逆变电源的设计方案
 逆变电源硬件结构如图2所示。

主要包括直流推挽升压电路、正弦逆变电路、输出滤波电路、驱动电路、采样电路、主控制器和点阵液晶构成。

其中,直流升压部分将输入电压升高至输出正弦交流电的峰值以上的母线直流电压,正弦逆变部分将母线直流电压逆变后经输出滤波电路得到正弦式交流电,采样电路则对母线电压、母线电流、输出电压、输出电流、输入电压进行采样,以实现短路保护、过压欠压保护、过流保护、闭环稳压等功能。

驱动电路的功能是将驱动信号的逻辑电平进行匹配放大,以满足驱动功率管的要求。

控制电路的功能是产生驱动信号,并对采样信号进行处理,以实现复杂的系统功能。

点阵液晶的功能是显示系统工作信息,如果输出电压、电流以及保护信息等。

 图2
 1)主控制器。

光声控灯电路图大全(八款光声控灯电路设计原理图详解)【可编辑全文】

光声控灯电路图大全(八款光声控灯电路设计原理图详解)【可编辑全文】

可编辑修改精选全文完整版光声控灯电路图大全(八款光声控灯电路设计原理图详解)光声控灯电路图(一)光控灯照明线路如图1-1-8所示。

220V交流电压经电容C1降压,整流桥堆UR进行全波整流,电容C2滤波,稳压二极管稳压后变成直流电压。

光敏电阻RG白天电阻很小,向电容C3充电的脉冲信号很小,无法触发晶闸管导通,灯泡EL回路不通,灯泡EL不亮;夜幕降临时,光敏电阻的暗阻很大,向电容C3充电脉冲信号很大,可以触发晶闸管的门极,使晶闸管导通,这时继电器线圈得电,串联在灯泡EL回路的继电器常开触点接通,则灯泡EL点亮。

调节电位器RP可以调节给门极的触发信号的大小,就调节了晶闸管的导通角,从而控制了灯泡RP可以调节给门极的触发信号的大小,就调节了晶闸管的导通角。

光声控灯电路图(二)声控灯照明线路如图1-1-7所示。

声控灯照明线路由传声器BM、声音信号放大、半波整流、光控、电子开关、延时和交流开关7部分电路组成。

传声器和VT1、R1-R3、C1组成声音放大电路。

C2、VD1和VD2、C2构成整流电路,把声音信号变成直流控制电压。

R4、R5和光敏电阻RG组成光控电路,当光照射在RG上时,其阻值变小,直流控制电压衰减很大,VT2截止。

VT2、VT3和R7、VD3组成电子开关。

平时,即有光照时,VT2、VT3截止,C4上无电压,单向晶闸管VTH截止,灯泡EL不亮。

在VTH截止时,直流高压经R9、VD4降压后加到C6上端,对C6充电,当充到12V后VS击穿确保C6上的电压不超过15V。

当没有光照射到RG上时,RG阻值很大,对直流控制电压衰减很小,VT2、VT3导通,VD3也导通,C4、C5开始充电,电压徐徐上升。

R8、C4和单向晶闸管VTH组成延时和交流开关。

C4通过R8将直流触发电压加到VTH门极,VTH导通,继电器K线圈得电,串在EL支路的继电器K常开触点接通,灯泡EL点亮。

灯泡点亮的时间长短由C4、R8的参数决定,按电路图1-1-7所给出的元器件数值,在灯泡点亮约40S后,VTH截止,灯EL熄灭。

最简单的短路保护电路图汇总(六款模拟电路设计原理图详解)

最简单的短路保护电路图汇总(六款模拟电路设计原理图详解)

最简单的短路保护电路图汇总(六款模拟电路设计原理图详解)最简单的短路保护电路图(一)简易交流电源短路保护电路交流电源电压正常时,继电器吸合,接通负载(Rfz)回路。

当负载发生短路故障时,KA两端电压迅速下降,KA释放,切断负载回路。

同时,发光二极管VL点亮,指示电路发生短路。

最简单的短路保护电路图(二)这是一个自锁的保护电路,短路时:Q3极被拉低,Q2导通,形成自锁,迫使Q3截止,Q3截至后面负载没有电压,这时有没有负载已经没有关系了,所以即使拿掉负载也不会有输出。

要想拿掉负载后恢复输出,可以在Q3得CE结上接一个电阻,取1K左右。

C2和C3很重要,在自锁后,重启电路就靠这两个电容,否则启动失败。

原理是上电时,电容两端电压不能突变,C2使得Q2基极在上电瞬间保持高电平,使得Q2不导通。

C3则使得上电瞬间Q3基极保持低电平,使得Q3导通Vout有电压。

这样R5位高电平,锁住导通。

最简单的短路保护电路图(三)缺相保护电路由于电网自身原因或电源输入接线不可靠,开关电源有时会出现缺相运行的情况,且掉相运行不易被及时发现。

当电源处于缺相运行时,整流桥某一臂无电流,而其它臂会严重过流造成损坏,同时使逆变器工作出现异常,因此必须对缺相进行保护。

检测电网缺相通常采用电流互感器或电子缺相检测电路。

由于电流互感器检测成本高、体积大,故开关电源中一般采用电子缺相保护电路。

图5是一个简单的电子缺相保护电路。

三相平衡时,R1~R3结点H电位很低,光耦合输出近似为零电平。

当缺相时,H点电位抬高,光耦输出高电平,经比较器进行比较,输出低电平,封锁驱动信号。

比较器的基准可调,以便调节缺相动作阈值。

该缺相保护适用于三相四线制,而不适用于三相三线制。

电路稍加变动,亦可用高电平封锁PWM信号。

图5 三相四线制的缺相保护电路图6是一种用于三相三线制电源缺相保护电路,A、B、C缺任何一相,光耦器输出电平低于比较器的反相输入端的基准电压,比较器输出低电平,封锁PWM驱动信号,关闭电源。

(完整版)电源电路图详解

(完整版)电源电路图详解

电源电路图详解!用电路元件符号表示电路连接的图,叫电路图。

电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图,可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。

电路图是电子工程师必学的基本技能之一,本文集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料,超全超详细,只能帮你到这了!一、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。

工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。

调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。

元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。

FU1选用1A,FU2选用3A~5A。

VD1、VD2选用6A02。

RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300µF/35V电解电容,C2、C3选用0.1µF 独石电容,C4选用470µF/35V电解电容。

R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。

V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80。

2、10A3~15V稳压可调电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。

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电路图详解大全用电路元件符号表示电路连接的图,叫电路图。

电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图,可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。

电路图是电子工程师必学的基本技能之一,本文集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料一、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。

工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。

调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。

元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。

FU1选用1A,FU2选用3A~5A。

VD1、VD2选用6A02。

RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300µF/35V电解电容,C2、C3选用0.1µF独石电容,C4选用470µF/35V电解电容。

R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。

V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80。

2、10A3~15V稳压可调电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。

其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路,第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。

第一路的电路非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。

第二部分与普通串联型稳压电源基本相同,所不同的是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,所以使电路简化,成本降低,而稳压性能却很高。

图中电阻R4,稳压管TL431,电位器R3组成一个连续可调得恒压源,为BG2基极提供基准电压,稳压管TL431的稳压值连续可调,这个稳压值决定了稳压电源的最大输出电压,如果你想把可调电压范围扩大,可以改变R4 和R3的电阻值,当然变压器的次级电压也要提高。

变压器的功率可根据输出电流灵活掌握,次级电压15V左右。

桥式整流用的整流管QL用15-20A硅桥,结构紧凑,中间有固定螺丝,可以直接固定在机壳的铝板上,有利散热。

调整管用的是大电流NPN型金属壳硅管,由于它的发热量很大,如果机箱允许,尽量购买大的散热片,扩大散热面积,如果不需要大电流,也可以换用功率小一点的硅管,这样可以做的体积小一些。

滤波用50V4700uF电解电容C5和C7分别用三只并联,使大电流输出更稳定,另外这个电容要买体积相对大一点的,那些体积较小的同样标注50V4700uF尽量不用,当遇到电压波动频繁,或长时间不用,容易失效。

最后再说一下电源变压器,如果没有能力自己绕制,有买不到现成的,可以买一块现成的200W以上的开关电源代替变压器,这样稳压性能还可进一步提高,制作成本却差不太多,其它电子元件无特殊要求,安装完成后不用太大调整就可正常工作。

二、开关电源1、PWM开关电源集成控制IC-UC3842工作原理下图为UC3842 内部框图和引脚图,UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;③脚为电流检测输入端,当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8/(RT ×CT);⑤脚为公共地端;⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;⑧脚为5V 基准电压输出端,有50mA 的负载能力。

UC3842 内部原理框图UC3842是一种性能优异、应用广泛、结构较简单的PWM开关电源集成控制器,由于它只有一个输出端,所以主要用于音端控制的开关电源。

UC3842 7脚为电压输入端,其启动电压范围为16-34V。

在电源启动时,VCC ﹤16V,输入电压施密物比较器输出为0,此时无基准电压产生,电路不工作;当Vcc﹥16V时输入电压施密特比较器送出高电平到5V蕨稳压器,产生5V基准电压,此电压一方面供销内部电路工作另一方面通过⑧脚向外部提供参考电压。

一旦施密特比较器翻转为高电平(芯片开始工作以后),Vcc可以在10V-34V范围内变化而不影响电路的工作状态。

当Vcc低于10V时,施密特比较器又翻转为低电平,电路停止工作。

当基准稳压源有5V基准电压输出时,基准电压检测逻辑比较器即达出高电平信号到输出电路。

同时,振荡器将根据④脚外接Rt、Ct参数产生f=/Rt.Ct的振荡信号,此信号一路直接加到图腾柱电路的输入端另一路加到PWM脉宽市制RS触发器的置位端,RS型PWN脉宽调制器的R 端接电流检测比较器输出端。

R端为占空调节控制端,当R电压上升时,Q端脉冲加宽,同时⑥脚送出脉宽也加宽(占空比增多);当R端电压下降时,Q 端脉冲变窄,同时⑥脚送出脉宽也变变窄(占空比减小)。

UC3842各点时序如图所示,只有当E点为高电平时才有信号输出,并且a、b 点全为高电平时,d点才送出高电平,c点送出低电平,否则d点送出低电平,c点送出高电平。

②脚一般接输出电压取样信号,也称反馈信号。

当②脚电压上升时,①脚电压将下降,R端电压亦随之下降,于是⑥脚脉冲变窄;反之,⑥脚脉冲变宽。

③脚为电流传感端,通常在功率管的源极或发射极串入一小阻值取样电阻,将流过开关管的电流转为电压,并将此电压引入境脚。

当负载短路或其它原因引起功率管电流增加,并使取样电阻上的电压超过1V时,⑥脚就停止脉冲输出,这样就可以有效的保护功率管不受损坏。

2、TOP224P构成的12V、20W开关直流稳压电源电路由TOP224P构成的12V、20W开关直流稳压电源电路如图所示。

电路中使用两片集成电路:TOP224P型三端单片开关电源(IC1),PC817A 型线性光耦合器(IC2)。

交流电源经过UR和Cl整流滤波后产生直流高压Ui,给高频变压器T的一次绕组供电。

VDz1和VD1能将漏感产生的尖峰电压钳位到安全值,并能衰减振铃电压。

VDz1采用反向击穿电压为200V的P6KE200型瞬态电压抑制器,VDl选用1A /600V的UF4005型超快恢复二极管。

二次绕组电压通过V砬、C2、Ll和C3整流滤波,获得12V输出电压Uo。

Uo 值是由VDz2稳定电压Uz2、光耦中LED的正向压降UF、R1上的压降这三者之和来设定的。

改变高频变压器的匝数比和VDz2的稳压值,还可获得其他输出电压值。

R2和VDz2五还为12V输出提供一个假负载,用以提高轻载时的负载调整率。

反馈绕组电压经VD3和C4整流滤波后,供给TOP224P所需偏压。

由R2和VDz2来调节控制端电流,通过改变输出占空比达到稳压目的。

共模扼流圈L2能减小由一次绕组接D端的高压开关波形所产生的共模泄漏电流。

C7为保护电容,用于滤掉由一次、二次绕组耦合电容引起的干扰。

C6可减小由一次绕组电流的基波与谐波所产生的差模泄漏电流。

C5不仅能滤除加在控制端上的尖峰电流,而且决定自启动频率,它还与R1、R3一起对控制回路进行补偿。

本电源主要技术指标如下:交流输人电压范围:u=85~265V;输入电网频率:fLl=47~440Hz;输出电压(Io=1.67A):Uo=12V;最大输出电流:IOM=1.67A;连续输出功率:Po=20W(TA=25℃,或15W(TA=50℃);电压调整率:η=78%;输出纹波电压的最大值:±60mV;工作温度范围:TA=0~50℃。

三、DC-DC电源1、3V转+5V、+12V的电路图由电池供电的便携式电子产品一般都采用低电源电压,这样可减少电池数量,达到减小产品尺寸及重量的目的,故一般常用3~5V作为工作电压,为保证电路工作的稳定性及精度,要求采用稳压电源供电。

若电路采用5V工作电压,但另需一个较高的工作电压,这往往使设计者为难。

本文介绍一种采用两块升压模块组成的电路可解决这一难题,并且只要两节电池供电。

该电路的特点是外围元件少、尺寸小、重量轻、输出+5V、+12V都是稳定的,满足便携式电子产品的要求。

+5V电源可输出60mA,+12V电源最大输出电流为5mA。

该电路如上图所示。

它由AH805升压模块及FP106升压模块组成。

AH805是一种输入1.2~3V,输出5V的升压模块,在3V供电时可输出100mA电流。

FP106是贴片式升压模块,输入4~6V,输出固定电压为29±1V,输出电流可达40mA,AH805及FP106都是一个电平控制的关闭电源控制端。

两节1.5V碱性电池输出的3V电压输入AH805,AH805输出+5V电压,其一路作5V输出,另一路输入FP106使其产生28~30V电压,经稳压管稳压后输出+12V电压。

从图中可以看出,只要改变稳压管的稳压值,即可获得不同的输出电压,使用十分灵活。

FP106的第⑤脚为控制电源关闭端,在关闭电源时,耗电几乎为零,当第⑤脚加高电平》2.5V时,电源导通;当第⑤脚加低电平<0.4V时,电源被关闭。

可以用电路来控制或手动控制,若不需控制时,第⑤脚与第⑧脚连接。

2、用MC34063做3.6V电转9V电路图工作状态:无负载:输入:3.65V、18uA(相当600mAH的电池待机三年多)有负载:输出:9.88V、50.2mA,输入:3.65V、186.7mA,效率为72%工作原理:无负载时,IC的6脚没有电,停止工作,输入端3.65V工作电流只有18uA(相当600mAH的电池待机三年多)!当有负载时(Q1有Ieb电流)8550的EC极导通,IC得电工作。

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