kis-3r33s 模块应用

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1、KIS-3R33SDC-DC电源模块的用法①解说图R3实际是两个51K的电阻并联基本用法一、降压模式线路接法:Vin与GND输入,Vout与GND输出(脚的定义见上图)输出电压=0.925V*(R3+R2)/R2;默认输出3.3V~=0.925V*(51K//51K+10K)/10K改变R3就可以调节输出电压下载(49.78KB)2010-5-517:27二、负压模式(本人最新研究成果。虽然跨出的是小步,但将会引起更多的变化)第一种负压模式:实测输出-3.3V3A线路接法:Vin与Vout输入,Vout  与GND输出(脚的定义见上图)例如:Vin与Vou

2、t输入5V,那么GND与Vout就输出-3.3V输出电压=0.925V*(R3+R2)/R2;默认输出3.3V~=0.925V*(51K//51K+10K)/10K改变R3就可以调节输出电压下载(33.02KB)2010-5-517:27第二种负压模式:实测输出19.5V1A线路接法:Vin与Vout输入,Vin  与GND输出,Vadj  接Vin,去除R3(脚的定义见上图)例如:R1换成200K,Vin与Vout输入5V,那么Vin  与GND就输出19.5V输出电压=0.925V*(R1+R2)/R2;R1设为200K,输出19.5V~=0.925V

3、*(200K+10K)/10K改变R1就可以调节输出电压下载(23.27KB)2010-5-517:35第三种负压模式-隔离电源(第一种负压模式变形):使用高频磁环,也就是传说中的铁硅铝磁环77120A7。初级与次级的线圈比例为9:11输出使用5819二极管和330uF的电容输出电压电流3.57V0.1A3.52V0.2A3.42V0.5A3.31V0.8A3.23V1A修改的电路图测试可以并联增大输出电流。应用一:双Li电平衡充电。使用2个模块。由5V输出正负4.2V。应用二:后备电源。使用3个模块。由5V输出正负4.2V,双Li串联电平衡充电。双Li串

4、联(8.4V)输入,降压模式输出5V应用三:后备可调电源。使用3个模块。由5V输出正负4.2V,双Li串联电平衡充电。双Li串联(8.4V)输入,负压模式一输出-0.925V~-14V应用四:笔记本后备电源。使用3+N个模块。由5V输出正负4.2V,双Li串联电平衡充电。双Li串联(8.4V)输入,负压模式二输出18-23V第四种:超低压升压模式图中的D是3R33内部的。启动时,Vin+通过C1、D到0V对C1充电。切换开关后,C1就并在0V与Vout-之间,3R33的工作电压=(Vin+)(0V)(Vout-)3R33的升压就是负压模式②使用这个模块的稳

5、压恒流电路,图中使用分压电阻设定恒流电流的方式,实际应用可以更换为可调电阻从而达到恒流0-3A可调的目的。欢迎拍砖。刚才搭建了一个电路进行试验:恒流控制用LM358的一个单元。电压先调节到7V左右,用2个5瓦1欧姆水泥电阻做负载,用万用表20A档测量,恒流可调从0.1A直到3.2A(有线阻);然后改用两个10欧姆5瓦电阻串联做负载,测试小电流恒流结果:最小调整到电流5.9MA,电压0.14V,再小就直接为0了,另外,这个模块的最小输出电压不是0.925,而是0V下载(35.51KB)KIS3R33模块的恒流电路图③用KIS3R33白菜模块制作双路隔离DC电

6、源成功,刚刚的实验结果改造的电路图:原电路电感改成3绕组线圈,这是我这个制作的亮点:1、这个模块的工作频率高,最好要用高频磁环做,  传说中的那个高频磁环我没有,相信绝大多数人手中也没有,  原模块的电感应该高频性能不差,就打算从它开刀。  原配电感是双线并绕,分开2变的抽头就得到1:1的2组线圈,  另外,直接在磁芯上加绕一组线圈,圈数我没数,估计着绕的,绕制方法如下:    找段合适线径的漆包线,我是拆了一个坏开关电源上的小变压器,    一般都是没上绝缘漆的,好拆的很。    把电感上面缝隙里的导热胶剔除干净(用根细钢丝很容易挑干净),    然后把

7、漆包线一圈一圈地往里套,并用细钢丝压进去些,绕个一二十圈就差不多了。2、每组线圈串个肖特基再并个高频电解就搞定,2组输出首尾相接即可得到一组隔离的正、负双电源。  或者不连,就是2路独立的隔离电源。3、只用1只KIS3R33模块简单改造即可搞定双路隔离电源输出,简化了电路、减小体积;4、对于输出功率,分出来的原有那组线圈估计输出1A电流绰绰有余,这路可以用来驱动风扇,以及+7805驱动单片机+LCD  另一组,由于空间有限绕组的线可能细些,300~400mA输出也应该应付得过来的,+7905做负电源也够了。5、(经实测,这样做出来的隔离电源不是稳压的,所以

8、必须再加一级7805、7905、431等电路才能得到稳定的正负电压

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