该设计是基于ST的LNBH25器件的DC-DC转换器。它主要用来为碟形天线的LNB电源供电,接收卫星电视信号。LNBH25是一款单片式电压调节器和接口IC,专门用于天线盘中的LNB下变频器或多开关机顶盒提供13/18 V电源和22 kHz音频信号。在这个应用领域,LNBH25提供了一个完整的解决方案,具有极低的元件数量和低功耗,以及简单的设计和I²C标准接口。 该LNB电源电路包含一个I2C总线接口,由于电路采用完全集成的升压型DC-DC转换器,因此可以使用8 V至16 V的单输入电压电源。LNBH25实现机顶盒专用LNB电源电路板实物图: LNBH25实现机顶盒专用LNB电源板特点: LNB和I 2 C总线 之间的完整接口 内置DC-DC转换器,用于单个12 V电源供电和高效率(典型值为93%@ 0.5 A) 可通过外部电阻器选择输出电流限制 22 kHz音频波形的完整性也保证在空载条件下 低降压后置稳压器和高效升压PWM,集成电源N-MOS,可实现低功耗 LPM(低功耗模式)功能可降低功耗 I 2 C诊断位 过载和过热内部保护 LNB短路动态保护 DiSEqC 1.x通信 符合RoHS标准
2025-09-07 14:47:36 435KB dc-dc转换器 电路方案
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本图是根据实物剖析而来,电源经D2、R1为IC1提供+12V左右的电压,6脚输出脉冲经C4和变压器耦合后驱动Q1振荡,当Q1导通后输出电流通过L经C9滤波后向负载供电,当Q1截止时,变压器式电感B3磁能转变为电能,其极性左负右正,续流二极管D4导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流,当输出电压过低或过高时,从电阻R11、R10、R9组成的分压电路中得到取样电压送到IC1 2脚与内部2.5V基准电压比较后控制Q1导通脉宽,从而使输出电压得到稳定。当负载电流发生短路或超过8A时,IC1 3脚电压的上升会控制脉宽使Q1截止,以确保Q1的安全。
2025-08-05 17:24:49 237KB 开关|稳压
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电动车电源转换器电路图是根据实物剖析而来,电源经D2、R1为IC1提供+12V左右的电压,6脚输出脉冲经C4和变压器耦合后驱动Q1振荡,当Q1导通后输出电流通过L经C9滤波后向负载供电,当Q1截止时,变压器式电感B3磁能转变为电能,其极性左负右正,续流二极管D4导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流,当输出电压过低或过高时,从电阻R11、R10、R9组成的分压电路中得到取样电压送到IC12脚与内部2.5V基准电压比较后控
2025-08-05 17:19:09 233KB 变频|逆变
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在电子工程领域,电源转换器是不可或缺的组成部分,它们负责将一种电压水平转换为另一种电压水平,以满足不同电子组件的供电需求。本文将详细介绍三种电源转换器电路的设计原理:3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路。 首先是3.3V→5V电平转换器。这种电平转换器主要用于将较低的3.3V电压电平转换为标准的5V电平,以确保信号的正确传输和设备的正常工作。在设计时,用户可以根据实际需要选择不同类型的电平转换器,例如双向电平转换器或单向电平转换器,以及考虑电压转换的范围和转换速度的不同配置。在器件间板级通信中,SPI(串行外设接口)协议通常使用单向电平转换器,而I2C(两线串行总线)协议则必须使用双向电平转换器以支持双向通信。 接着是模拟增益电路的设计。模拟增益电路主要用于在电源转换过程中调整模拟信号的电压水平。在3.3V到5V的转换中,运放(运算放大器)被用来放大输入信号,同时限制电流返回至3.3V电路。在提供的设计图中,33KΩ和17KΩ电阻设置运放的增益,而11KΩ电阻用来限制电流,以保护电路不受过大电流冲击。 最后是模拟补偿电路的设计。模拟补偿电路用于在3.3V和5V电源之间进行电平转换时,补偿一个模拟电压。该电路的工作原理是通过在3.3V电源到5V电源的路径中引入一个模拟电压偏移,使得信号在转换过程中保持原有的电压水平。在设计中,147KΩ和30.1KΩ电阻以及+5V电源构成了一个等效于0.85V的电压源,与25KΩ电阻和运放一起工作,形成一个增益为1V/V的差分放大器。这个0.85V等效电压源使得输入端的任何信号都会偏移相同的量值。例如,一个中心在3.3V/2=1.65V的信号,经过补偿后,中心会移动到5.0V/2=2.50V的位置。在电路设计图中,左上方的电阻用于限制来自5V电路的电流,以确保整个补偿电路的安全稳定运行。 在设计电源转换器时,除了上述三种电路外,工程师还需要考虑电路的效率、稳定性、抗干扰能力以及整体的可靠性。同时,电路设计完成后需要通过模拟仿真和实际测试来验证电路性能,确保其能够满足预期的应用要求。 总结来说,三种电源转换器的设计原理各有特点,但它们都是围绕着电平转换、信号调节和补偿设计展开的。在实际应用中,这些电路可以单独使用,也可以根据需要进行组合使用,以实现更为复杂的电源管理和信号处理功能。因此,这些知识对于电子工程师设计和优化电子系统至关重要。
2025-06-17 19:08:33 32KB
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该电路会产生您想要的不同输出电压。 输出电压可以低于或高于输入电压。 电路采用P控制器。
2023-02-06 19:33:25 27KB matlab
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什么是降压转换器? 降压转换器是DC-DC功率转换器,可将电压从其输入降压至其输出。它是一类开关模式电源,通常包含至少两个半导体和至少一个储能元件,一个电容器,一个电感器或两者的组合 我怎么知道它正在工作? 板上有指示灯,表示系统正常运行。每个电压电平都有一个led,一个为5V,另一个为3.3V。 我可以同时使用5V和3.3V吗? 它可以单独使用,也可以同时使用。 应用须知 散热片不是必需的,但是如果需要可以使用。(建议使用SK104加热。) 用于AMS1117-3.3V的22uF钽电容器。
2022-11-10 16:20:49 3.14MB 稳压器 降压型转换器 电路方案
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在半桥式转换器电路中,两个开关管所承受的电压应力为Ui,由于此电路常用于高压转换器中,故为了降低电压应力,可以采用二极管钳位三电平逆变器电路,它有四个开关管如图1所示。这时每个开关管所承受的电压应力为 。选择半桥分压电容上的电压(即)作为钳位电压。但考虑到串联管的开关特性不一致,关断时,先关断的开关管承受的电压小于,后关断的开关管承受的电压大于,甚至为Ui,为此加入了钳位二极管。二极管的方向按开关管流入极或流出极进行判断,对流入极,二极管D1的阳极接向钳位电源中点,对流出极,二极管D2的阴极接向钳位电源中点。按照同样的方法可以构成全桥式三电平转换器电路如图2所示。   图1 半桥式三电平
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本文介绍了48V-12V的DC/DC转换器电路设计。
2022-10-03 15:34:34 53KB DC转换器 放大器 文章 硬件设计
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描述 TIDA-00776 设计是一种 350W 的经济实惠型功率因数稳压器转换器,专为冰箱和其他电器应用而设计。此参考设计是一种连续导通模式 (CCM) 升压转换器,使用 TI 的 UCC28180 PFC 控制器且具有所有必要的内置保护。硬件经专门设计和测试,符合家用电器的 IEC61000-3-2 (2014) 的电流谐波要求。 特性 90VAC 至 265VAC 通用输入 满足有关电流谐波的 IEC 61000-3-2 D 类要求 转换效率超过 98.2%(高压线) PCB 外形小巧:82mm x 80mm x 25mm 增强了输出过压和欠压情况下的动态响应 待机功耗极低,小于 300mW
2022-08-31 13:39:17 4.4MB 开源 电路方案
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1. CPU Vcore 简介: VCORE转换器(调节器)是在台式个人电脑、笔记本式个人电脑、服务器、工业电脑等计算类设备中为CPU(中央处理器)内核或GPU(图形处理器)内核供电的器件,与普通的POL(负载点)调节器相比,它们要满足完全不同的需要:CPU/GPU都表现为变化超快的负载,需要以极高的精度实现动态电压定位 (Dynamic Voltage Positioning) ,需要满足一定的负载线要求,需要在不同的节能状态之间转换,需要提供不同的参数测量和监控。 在VCORE转换器与CPU之间通常以串列汇流排界面进行通讯,CPU会根据其负荷和运行模式提出不同的供电要求。 最基本的与CPU连接在一起的VCORE转换器(常常简称为VCORE)的电路架构,它们通常由一个控制器和外置的功率级构成。 CPU所消耗的电流实在太大,这样的搭配通常是最合理的。 有的低功耗CPU只需使用单相的Buck转换器即可,但功耗大的就必须使用多相式Buck转换器了。 电路中,功率级被分为多相,通常被用于台式个人电脑中,其正常运行温度下的负载电流为(Thermal Design Current,热设计电流,简称TDC。 VCORE输出电压的检测位置是在CPU底座下,它也被用作转换器的回馈信号。 在CPU和VCORE转换器之间有几条通讯线,其中包含有时钟信号和资料信号构成的串列通讯汇流排,还有1或2条警告信号线,其作用是将调节器一侧所发生的一些特定状况通知CPU。 CPU可以通过串列通讯汇流排向转换器发送特殊的命令,像电压的改变和设定特定的运行状态都要这样进行。 CPU也可以要转换器报告一些资讯,如电流消耗状况、功率级的运行温度等。不同的CPU平台有不同的通讯协定,对于Intel的CPU来说,VR12.1、VR12.5、IMVP8或IMVP9等是可选的; 对AMD的 CPU来说则有SVI和SVI2可选,这样的资讯在为自己的CPU选择相应的电压转换器时是必须要注意的。 2. 立锜VCORE转换器解决方案的选择方法立锜针对Intel和AMD的平台提供了大量的VCORE控制器产品 Intel CPU可以分为两类:一种以ATOMTM为基础,一种以iCORETM为基础。以ATOMTM为基础的CPU是针对可携式、小尺寸、低功率应用的网路电脑、平板电脑和工业电脑的,其平台名称有Braswell、Apollo Lake 和 Gemini Lake等。以iCORETM为基础的CPU是针对高性能应用如笔记型电脑、台式电脑的,其平台名称有Sky Lake、Kaby Lake 和 Coffee Lake等。不同代际的Intel CPU使用了不同的串列通讯协定,较老的Braswell CPU使用VR12.1协定,较新的则使用IMVP8TM或IMVP9TM 方案来源于大大通
2022-04-18 13:51:54 15.88MB 电源 转换器电路 cpu 电路方案
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