1、 dc110v转dc24v
图1 dc110v_dc24v转换电路
如上述图1所示:
fuse1为保险管,dsa1为放电管,rp1为压敏电阻;用于防雷保护或高压过电压保护(既当电路出现瞬时高电压时,放电管呈现低阻导通状态,可以瞬间通过较大的电流,从而烧断保险管,达到保护后级电路的目的;压敏电阻原理相同,当遭遇瞬时浪涌大电流时,压敏电阻立刻被击穿短路,从而烧断保险管,以保护后级电路)。
l1为共模电感、u1为低通滤波器;用于抑制emc干扰。
u2为dc110v转dc24v高度集成电源模块,用于dc电源转换。
c2为电解电容、c3为薄膜电容,用于dc24v储能和滤波。
2、dc24v转dc15v
图2 dc24v_dc15v转换电路
如上述图2所示:
urb2415d与a2415d均为高度集成的电源模块,(关注公众号 电路一点通)用于dc电源转换;并且电源模块输入与输出两端的电容都是用于储能和滤波。
3、dc24v转dc8v
图3 dc24v_dc8v转换电路
如上述图3所示:
bd9673efj为dc-dc电源转换芯片或ic稳压器,其输入电压vcc的范围为dc7v-dc42v,输出电压vout的范围为dc1v-0.7×vcc。
vout=(r4+r7)÷r7×1.0 v
其引脚功能为:
1:lx_外接电感输入引脚
2:gnd_接地引脚
3:vc_误差放大器输出引脚
4:fb_输出反馈引脚
5:sync_信号同步引脚
6:en_备用通/断引脚
7:bst_高压侧fet驱动器的电源引脚
8:vcc_电源输入引脚
4、dc24v转dc5v
图4 dc24v_dc5v转换电路
图5 dc24v_dc5v转换电路
如上述图4所示:
vrb2405ld与前面urb2415d、a2415d原理一致,均为高度集成的电源模块,直接完成电源dc转换。
如上述图5所示:
lm2576为系列电源芯片,此次选用电源芯片具体型号为lm2576sx-5.0,其输入为dc8v-dc40v,输出稳定为dc5v,效率为77%。
其引脚功能为:
1:vin_电源输入引脚
2:output_电压输出引脚
3、6:gnd、gnd1_接地引脚
4:feed-back_电压反馈引脚
5:on/off:控制通/断引脚
5、dc20v、dc16v转dc12v
图6 dc20v_dc12v转换电路
图7 dc16v_dc12v转换电路
如上述图6、图7所示:
mc78m12btg为线性电源稳压芯片,其输入电压范围为dc14.5v-dc27v,输出电压稳定为dc12v。
6、dc9v转dc5v
图8 dc9v_dc5v转换电路
如上述图8所示:
lm78m05也为线性电源稳压芯片,其输入电压范围为dc7.5v-dc20v,输出电压稳定为dc5v。
7、dc5v转dc5v(隔离)
图9 dc5v_dc5v转换电路
如上述图9所示:
b0505ld为内部高度集成隔离电源模块,其输入电压范围为dc4.5v-dc5.5v,输出电压稳定为dc5v,并且输入输出进行隔离。
8、直流5v转直流3.3v、直流1.2v
图10 dc5v_dc3.3v转换电路
图11 dc5v_dc3.3v转换电路
图12 dc5v_dc1.2v转换电路
如上述图10、图11、图12所示:
tl431b为三端稳压芯片,其参考电压vref=2.495v,其引脚功能为:
1:cathode_阴极引脚
2:reference_参考电压引脚
3:anode_阳极引脚
其输出电压公式为:
vout=(1+r3/r5)×vref
spx1587at、ams1117与ncp565st12t3g均为系列线性稳压芯片,其中spx1587at与ams1117输出稳定在dc3.3v,而ncp565st12t3g输出则稳定在dc1.2v。
9、直流3.3v转直流3.0v、直流1.65v、直流1.5v
图13 dc3.3v_dc1.65v转换电路
图14 dc3.3v_dc1.5v转换电路
如上述图13、图14所示:
cj432与上述tl431b一样,同为三端稳压芯片,其引脚功能与tl431b也一致,其差异在于,cj432参考电压vref范围为1.2214v-1.2586v,其精度为1.5%;若选用精度为1%的系列,其参考电压vref范围还可达到1.2276v-1.2524v。
mc33174d为双极运算放大器,在这里用作电压跟随器,来得到稳定的dc1.5v电压,同时mc33174d作为运算放大器还具有隔离作用。
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