HV2405E输出电压的设定方式电路
图中a所示,可用三种方法使输出电压高于5V,图中b是最简单方法。增加5.6脚间电阻R2以增大反馈,但损耗较大,图s是外部用电阻分压器,电阻很小,在5脚只有1MA损耗,图是在5与6脚间接稳压管,通过设定稳压管在1MA时的击穿电压来设定输出电压,HV-240E内的稳压管限制输出电压最高为24V。
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MAX736系列可调输出电压电路
MAX736系列可调输出电压电
图中可调输出电压电路,选择外接电阻分压器R1R2的阻值可使MAX759的输出电压在-15-0V之间可调,输出电压超过-15V时,需要变压器在过压时保护功率MOSFET,若在输出端与CX脚接补偿电容(典型值10NF)及反馈电阻(5-15KM)可得到最理想的瞬变响应特性。
[电源管理]
单片机控制电路
它的主要功能是完成对过电压的瞬时值和峰值的检测、过电压次数的检测、电源输出电压和电流的检测,并通过键盘的操作显示出各个检测值的大小;同时通过MAX485接口和上位机实现通信,在有过电压的时候通过控制电路启动各用电源,实现对电源本身的保护。
[单片机]
开关电源原理与设计(连载38)单电容半桥式变压器开关电源输出电压
图1-41和图1-42是单电容半桥式变压器开关电源刚开始工作时输出电压和储能电容充电时电容器两端的电压波形。这里我们分成两种极端情况来进行分析,图1-41表示单电容半桥式开关电源变压器励磁电流为最大值时的极端情形;而图1-42表示单电容半桥式开关电源变压器励磁电流为最小值时的极端情形。因此,在实际工作中的单电容半桥式变压器开关电源,在刚开始工作的时候,其输出电压和储能电容充电时电容器量端的电压波形一定会介于图1-41和图1-42所包含的两种结果之间。
由于单电容半桥式变压器开关电源正常工作时,加到变压器初级线圈两端的电压只有输入电源电压的二分之一,因此,在进行变压器参数设计的时候不可能把变压器的伏秒容量
[电源管理]
使用XC6401转换输出电压
■ 概述
便携式设备随消耗功率的增加,在使用上经常需要把施加于CPU芯片的电压进行待机模式和工作模式转换、或输入电源使用AC变换器或蓄电池转换等。一般情况下为了转换输出电压,使用可以由外部设定输出电压方式的DC/DC转换器(XC6365/66系列)等产品。在此介绍可以使用低噪声的2chVR,实现输出电压转换的XC6401系列产品的使用方法。
■ 特长
只使用1个负载电容(CL)。
可以由外部控制进行电压转换。
不需要防止逆流的SD。
低噪声
■ 工作原理说明
EN1和EN2同时为"H"的状态下、作为输出电压(VOUT)将输出VOUT1和VOUT2中电压较高的一端。
[电源管理]
三端稳压器输出电压公式及应用
固定输出集成稳压器如78××系列,只需外接两只电阻,就能方便地提升输出电压V0(见下图),
其输出电压表达式如下: V0=VR1+VR2 =VR1+I0R2 =V××+(V××/R1+Id)R2 =V××(1+R2/R1)+IdR2 其中V××代表IC的输出电压。这是一个完整的公式,其结果是精确的。V0的表达式与固定输出稳压器接地端的静态工作电流Id有关。当Id变化时,会引起输出电压和负载电流的变化,但由于Id值较小,一般仅为几个毫安,所以对稳压器的精度影响很小。当R1、R2阻值取得较小时,可以忽略IdR2这一项。此时V0的表达式可简化成: V0≈V××(1+R2/R1) 欲使实践所得结果与计算值相符,简
[电源管理]
采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性输出电压源
电路功能与优势
图1所示电路提供精密、16位、±2.5 V低漂移双极性电压输 出,采用+10 V至+15 V单电源供电。 AD5668 8通道denseDAC 的单极性电压输出由AD8638 自稳零型运算放大器放大并进行电平转换。AD8638的最大漂移贡献仅为0.06 ppm/°C。外 部基准电压源REF192确保最大漂移为5 ppm/°C(E级),并为AD8638电平增益和转换电路提供低阻抗伪地电压。
该电路针对采用单个+12 V供电轨的系统中经常出现的一个 问题提供了高效解决方案。合适的印刷电路板(PCB)布局 和接地技术可确保ADP2300 开关稳压器不会降低电路的整 体性能。
图1. 采用
[模拟电子]
常用于调节隔离式电源输出电压电路
TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图 1 是 TL431 及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431 在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3 和 R5 电阻分压器以及 TL431 的内部参考电压可设定输出电压。在 TL431 内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接 TL431 的 K (阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于 TL431 阴极与 REF 引脚之间的补偿组件形成。 图 1. 常用于调节隔离式电源输出电压的 TL431 电路。 在
[模拟电子]
基于DSP的SPWM变频电源数字控制
摘要: 介绍了基于DSP的变频电源数字控制系统,详细讨论了利用DSP TMS320LF2407产生频率幅值可按需要改变的SPWM波的程序设计策略和算法。实验效果很好,满足了变频器在线调试的要求。
关键词: 变频电源;正弦脉宽调制;数字信号处理器
0 引言
数字信号处理器(DSP)已广泛应用在高频开关电源的控制,采取DSP作为变频电源的控制核心,可以用最少的软硬件实现灵活、准确的在线控制。数字信号处理器TMS320LF2407既有一般DSP芯片的特点,还在片内集成了许多外设电路,使其可以很方便地实现变频电源控制。本文中,控制系统采用了工程应用较多的正弦脉宽凋制技术,该技术具有算法简单,硬件实现
[嵌入式]