常用模块电路.doc

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1、需要双电源供电电路麻烦+TPS61200组成的升压电路TPS61200应用电路输出电压和外接分压电阻有关Vfb=500mvR1=1m欧若要求输出电压为5V则R2=111K欧利用三端稳压器MC7805,配合可编程精密电压基准TL431,可以组成简单的精密高压可调压电路。如图3.1.14所示。图3.1.14精密可调电源电路这个电路的输出电压可以用下式计算:UO=(1+R1/R2)×2.5V。最小输出电压2.5V,最大输出电压40V。从电路输出电压表达式可以看到:当电路中可调电阻R1为零时,即TL431的

2、参考端与阴极相接时,输出电压为2.495V。图3.1.11是由MC34063A组成的升压式DC/DC变换器。电路的输入电压为+12V,输出电压为+28V,输出电流可达175mA。电路中的电阻Rsc为检测电流,由它产生的信号控制芯片内部的振荡器,可达到限制电流的目的。输出电压经R1、R2组成的分压器输入比较器的反相端,以保证输出电压的稳定性。本电路的效率可达89.2%。如果需要,本电路在加入扩流管后输出电流可达1.5A以上。图3.1.13是由MC34063A组成的电压反转式DC/DC变换器。输入电压为

3、4.5~6.0V,输出电压为-12V/100mA。此电路的限制电流为910mA。外接扩流管可将输出电流增加到1.5A以上。电路效率为64.5%。图3.1.12是由MC34063A组成的降压式DC/DC变换器电路。电路的输入电压为25V,输出电压为5V/500mA。电路将1、8脚连接起来组成达林顿驱动电路,如果外接扩流管,则可把输出电流增加到1.5A。当电路中的电阻Rsc选择0.1Ω时,其限制电流为1.1A。本电路的效率为82。5%。输出电流可达1ATPS5430构成的降压电路3.1.8DC-DC电源

4、电压利用单位增益缓冲器BUF634,可以组成+24V变成±12V的对称电源。如图3.1.15所示。图3.1.15正负对称电源变换电路由于BUF634的供电范围为±2.25V~±18V,故该电路可将+4.5~+36V电源电压转换为上述电压。两个10KΩ电阻要精密匹配。在正负负载不对称时,在输入电压过高的应用中,正负输出电流之差不应超过250mA。3.1.9受控稳压电源集成稳压器外接各种形式的开关电路可构成各种类型的受控稳压电源。图3.1.16所示为LM117和模拟开关CC4051构成的程控电源。设LM

5、117的基准电压Vr=1.25V,CC4051的导通电阻为400Ω,关断电阻为无穷大,其它元件参数如图所示,因而三位并行数字码取不同值时,电源可输出2V、5V、12V、15V、18V、24V、30V等8种电压值。图3.1.16程控电源

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