工程师讲解:5V电源采用LM2995的转换器电路

最新更新时间:2015-01-27来源: 互联网关键字:LM2995  转换器电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工程师讲解:5V电源采用LM2995的转换器电路
 往往需要供应电力消费低电压220V。您可以使用一个外部适配器,但它的坏,并减少设备的大小,需要一个位于设备的电源

这个采用转换器电路,可直接连接到220V 。要做到这一点,交流转换成直流电压通过二极管桥VD1,然后降低到40V。高于40V的,我们不应该使用它,由于的最大输入电压不能超过45V。

晶体管T1和T2形成一个脉动压力振幅高达40V的齐纳二极管D1依赖。这种脉动电压,电容C1,这是稍微平滑。其次是芯片上的下变换器输出电压稳定,定义应用芯片:LM2575-5 5V,这将是平等的。肖特基二极管D2,L1,C2和C3的标准芯片的捆扎。

关键字:LM2995  转换器电路 编辑:探路者 引用地址:工程师讲解:5V电源采用LM2995的转换器电路

上一篇:高频LLC转换器提升电源效率
下一篇:利用智能电源转换器全面提升系统性能

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52

Maxim同步整流DC-DC反相转换器,将电路板空间缩小72%
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出业界尺寸最小、效率最高的降压型同步整流DC-DC反相转换器MAX17577和MAX17578。作为Maxim首款内部集成电平转换器的60V DC-DC反相转换器,这些器件与最接近的竞争方案相比,外部元件数量减少一半、能耗降低35%,从而节省高达72%的电路板空间。两款IC有效降低了方案尺寸、发热和成本,同时简化了智能IoT设备中模拟信号所需的负压输出电源设计,可广泛用于工厂自动化、楼宇自动化和通信系统。 网络前沿设备随着人工智能的发展而不断扩展,设计师必须减小方案尺寸,并降低系统发
[电源管理]
Maxim同步整流DC-DC反相<font color='red'>转换器</font>,将<font color='red'>电路</font>板空间缩小72%
反激式控制器将有源 PFC 功能电路整合在单级转换器
任何依靠交流电源工作的电源系统都具有一个相关的功率因数,该功率因数被定义为其从交流电源吸收电流的方式。AC 电力系统的功率因数被定义为流至负载的有功功率 (real power) 与视在功率 (apparent power) 的比值,是一个介于 0 和 1 之间的无单位数值。有功功率是电路在特定时间执行任务的能力。视在功率则是电路的电流与电压之乘积。由于非线性负载 (它会使从电源吸收的电流波形产生失真) 的原因,视在功率将大于有功功率。 在一个电力系统中,与一个具有高功率因数的负载相比,在所传输的有用功率相同的情况下,一个具有低功率因数的负载吸收更大的电流。因为所需的电流较高,所以在配电系统中损失的能量也增加了,这反过来又需要
[电源管理]
反激式控制器将有源 PFC 功能<font color='red'>电路</font>整合在单级<font color='red'>转换器</font>
电压-频率转换器(VFC)电路
电压-频率转换器( VFC )电路有高的输入阻抗,采用单电源工作,与微控制器直连。对于高达700kHz的频率,其线性误差小于0.1%,动态范围为60dB。电路采用了积分器、比较器和单稳架构(图)。输出频率与输入电压成正比:f=(1/VCCtOS)VIN,其中,VCC是5V电源,tOS是单稳产生的脉冲周期,按照下式: tOS=0.7×ROS×COS。电源VCC必须经过滤和稳压。如果电源波幅有变化,则校正曲线的斜率也会改变。   开关S1和R1、C1与R2组成的定时网络构成了一个起动电路。这一步确保了电路能在任何输入电压下起振。接通电源以后,开关保持闭合约1s,使CINT完全充电。当开关打开时,CINT开始以一个固定电流充电,这
[电源管理]
电压-频率<font color='red'>转换器</font>(VFC)<font color='red'>电路</font>
车用电源转换器电路设计
   电路原理: 12V电源从车载点烟器插孔取出,经二刀六位波段开关之一SW1A送入可调三端稳压器LM317的输入脚,LM317的调整脚 (ADJ)经SW1B接入不同阻值的电阻到电源负端。当SW1在不同档位时,就可在输出端获得1.5V、3.0V、5.0V、6.0V、9.0V、12V 几种电压,供相应的低压电器使用。LM317应安装在铝散热器(100×100×25mm)上,主要是因为在1.5V档时发热量较大。整个电路装入适当的小盒中,面板上只设波段开关即可。       图中R2~R6是输出电压设定电阻,若需其它等级电压,可按下式计算:   VOUT=(1+R2/R1)VREF+IADJ≌(1+R2/R1)VREF式中VREF为基
[电源管理]
车用电源<font color='red'>转换器</font><font color='red'>电路</font>设计
D/A转换器中DAC0832电路
DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图1所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成。运算放大器输出的模拟量V0为:        由上式可见,输出的模拟量 与输入的数字量() 成正比,这就实现了从数字量到模拟量的转换。   一个8位D/A转换器有8个输入端(其中每个输入端是8位二进制数的一位),有一个模拟输出端。输入可有28=256个不同的二进制组态,输出为256个电压之一,即输出电压不是整个电压范围内任意值,而只能是256个可能值。图2是DAC0832的逻辑框图和引脚排列。   图2   D0~D7:数字信号输入端。   I
[电源管理]
D/A<font color='red'>转换器</font>中DAC0832<font color='red'>电路</font>
同步降压转换器电路分析及输出纹波的探讨
纹波 电源 电子产品设计日益轻薄,使得电源模块亦须提升切换频率以缩小体积。藉由傅里叶级数频域分析,研发人员将可掌握切换式降压转换器电源模块输出端涟波变化量,从而搭配最适合的电感和电容,使电路板尺寸与能源效率达到最佳设计。 电子3C产品功能愈来愈丰富且IC制程的进化趋向于低压大电流,使得芯片对电源的涟波及噪声(Ripple Noise)要求更为严谨。数字产品强调轻薄,相对地,电源模块为符合此要求势必提升切换频率以缩小外部零件体积。高频涟波与噪声对数字电路信号的影响势必严重,尤其是影音(Video/Audio)信号及差动对数据传输信号(Differential Pair Signal)。 基于此因素,本文将以傅里叶函
[电源管理]
同步降压<font color='red'>转换器</font><font color='red'>电路</font>分析及输出纹波的探讨
锯齿波转三角波波形转换器电路
锯齿波转三角波波形 转换器 电路:
[模拟电子]
锯齿波转三角波波形<font color='red'>转换器</font><font color='red'>电路</font>
CS5532 AD转换器部分电路
在系统的应用过程是在8路差分 模拟 量输人选择通道中,信号首先经有源低通滤波器,以消除高次谐波和大部分高频噪声干扰信号;再由两片MAX4581选择其中的一路差分信号进人CS55犯进行数模转换。其在系统中的部分电路如图2所示。 其 中外接4.9152MHz的晶振,参考电压 V二F+由和提供稳定的sv电压,差分模 拟量输人来自两片MAX4581的Y。、Y,。CS片选是允 许访问串行口的 控制 线,低电平有效,接 单片机 的 PI.3。SDI为串行数据输人端;SDo为串行数据输出 端,分别接几;,耳6。SCLK串行时钟是数据输人输 的控制时钟,接单片机的P14。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved