推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
MAX931比较器用于监测主电源电压电路
主电源和备用电池通过一个简单的二极管“或”逻辑电路连接到负载。但是,当电池电压超过主电源电压时,二极管“或”逻辑电路将连通电池供电,不能合理选择主电源供电。图1电路给出了一个解决该问题的方案,主开关电源的电压范围为7V至30V,备用电源为9V电池。 图1. IC1 MAX931比较器用于监测主电源电压。当主电源电压下降到7.4V以下时,它可以通过将电池负端接地接通备用电池。 MAX931是一款具有1.182V带隙基准的超低功耗比较器,正常工作时,比较器输出为低电平,三个并联的n沟道FET关断,电池负端浮空,由主电源为负载供电。当主电源电压下降到7.4V时,比较器输出高电平,它将接通n沟道FET,将电池负极接地,由电池为负载供电(图
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反激式开关电源可在1.1V电压下工作并点亮HBLED灯
本设计实例展示的是一种利用单节1.5V电池驱动小功率电子电路的方法。它基于一种自激振荡器设计,该自激振荡器可驱动一个反激式变压器生成更高的可控电压。本设计可以用来为模拟电路、微控制器以及其他任何轻负载供电。
该电源电路经过设计、仿真并最终构建出来。它能够以小于50mW的功耗,甚至在电压降至1.1V的条件下可靠运行。经测试,对于给定的电路值,通过调整单个电阻器的值所产生的稳压输出在6V~24V之间。输出功率足以驱动低功耗模式(15 A@32kHz)下的PIC微控制器。在没有任何修改的情况下,该电路还可作为一个闪光灯,以0.1Hz~20Hz的速率点亮一串LED灯或一个LED电源指示灯。虽然对于其他 简单 任务来说,这种设计可能看
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用+5V电源得到-5~-15V电压的负电压转换器
用+5V电源得到-5~-15V电压的负电压转换器
电路的功能
使用+5V单极电源的逻辑系统,若需增加模拟电路,必须有±2个电源,如果不要求隔离,消耗功率也小,则可以选用带电感L的C-MOS转换器IC。
电路工作原理
转换器IC的内部组成如电路图所示。转换频率与负载无关,大约为40KHZ(C1=47PF时),电感的能量转换由PCH MOS FET进行,断开时的感应电压由二极管D1进行负电压整流,因为用1.25的基准电压与反馈端的VFP比较,所以-VOMT=1.25*R1/R2,R1=300K时,输出电压为-5V,900K时输出电压为-15V。
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具有多个电压轨的FPGA和DSP电源设计实例
大多数电子产品由于包含一个或多个FPGA或DSP数字处理芯片而需要提供多个电源轨。在为这些数字IC供电时,有多种方案可以选择,也有许多潜在的陷阱需要避免。在“具有多个电压轨的FPGA和DSP应用的电源设计方法”一文中,作者提出了多电压轨FPGA和DSP应用的电源解决方案,讨论了功率预算和排序选择等在系统水平所关注的问题。本文将着重讨论如何在各种类型的点到负载点(POL)直流/直流转换器之间做出选择,并讨论如何设计这些转换器才能满足直流精度以及启动和暂态要求。
降压直流/直流转换器拓扑的回顾
降压POL直流/直流转换器可以分成两类:线性稳压器和基于电感的开关稳压器。图1显示了线性稳压器的功能图。
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德州仪器推出具备多功能的四通道电源电压监控器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具备可编程延迟与看门狗定时器的 四通道电源电压监控器 (SVS) 产品系列,可最大限度地缩减当前多轨电源设计的板级空间。TPS386000、TPS386020、TPS386040 以及 TPS386060 监控器均可监控电压超过 0.4V 的 4 个电源轨,阈值精度误差为 0.25%。这种高精度与集成看门狗定时器相结合,可为系统提供高可靠性,满足基于处理器的应用需求。TPS386000 系列器件可为每个监控器通道提供独立的可编程延迟输入,延迟时间可针对电源排序在 1.25ms 至 10 秒之间进行设置。现在即可立即订购 TPS386000 评估模块: www.ti.com.cn/tps
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美信案例:确保打印头电源动态输出电压的参考设计
引言
该参考设计能够提供可调节的高压输出,用于打印头供电。设计包括完整的原理图、材料清单(BOM)、效率测量及测试结果。
打印机设计的基本考虑
打印机速度的提高使得打印头消耗的功率增大,打印头温度提升。如果打印机温度过高,墨迹将容易受到污染;如果温度过低,墨迹又会变得模糊。因此,为了获得较高的打印质量,打印头的热管理非常关键。通常需要微控制器调节打印速度,保证工作温度介于两个温度门限之间,而打印机马达的速度是靠作用在马达上的可变直流 电压 调节的。
参考设计简介
参考设计采用MAX15005 电源 控制器,能够为打印机马达提供动态变化的直流电压(高达45V)。微控制器产生的PWM输出经过RC
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监视负电源电压阈值的精密电路设计方案
摘要:使用IC(MAX971),其中包括一个开漏比较器和参考电压精度1%,该电路监视负电源电压的大小,并提供了故障条件数字警告。监视多个负电压,使用MAX974,它包括四个比较器。
一个简单而准确的电路(图1)监视负电源电压的大小。这种能力是在多铁路系统非常有用,特别是如果负轨作为一个砷化镓器件提供偏置电压精度。该集成电路(MAX971)包括一个开漏比较器和一个电压基准精度1%。其触发阈值是由外部电阻R4的值。为方便起见,所有其他的价值为1MΩ电阻的。
图1。这个负电压监控器输出为低电平时,被监视的负电压以上(更负比)由R4设定的阈值。
电阻R1和R2分的参考电压,提供一个比较的VREF / 2的
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ADI实验室电路:共模直流电压电路监控系统
电路功能与优势
图1所示电路监控系统中的电流,可在高达+500 V的正高共模直流电压下工作,且误差小于0.2%。负载电流通过一个电路外部的分流电阻。分流电阻值应适当选择,使得在最大负载电流时分流电压约为500 mV。
图1:高共模电压电流监控器(未显示所有连接和去耦)
与外部PNP晶体管配合使用时, AD8212 能在具有大于500 V的正高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。
电流隔离由四通道隔离器ADuM5402 提供。这不仅是为了提供保护,而且还可将下游电路与高共模电压隔离开来。除了隔离输出数据以外,数字隔离器ADuM5402还为电路提供+3.3 V隔离电源。
AD7171 的测量结
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